激光焊的主要工艺参数对焊接质量的影响
激光焊机焊铝参数

激光焊机焊铝参数激光焊机是一种将激光束聚焦在工件表面上,利用激光能量使工件表面局部区域熔化,并在熔化状态下完成焊接的设备。
相比传统的焊接方法,激光焊接具有焊缝窄、热影响区小、热变形小、焊接速度快等优点,因此在工业生产中得到了广泛应用。
本文将重点介绍激光焊机焊接铝材的参数设置。
一、激光焊接铝材的特点铝材是一种常见的轻金属材料,具有良好的导热性和导电性,同时具有一定的氧化性,因此在激光焊接过程中需要特别注意激光焊接参数的设置。
1. 铝的导热性较好,热传导速度快,使得焊接过程中需要增加能量输入以保证熔深和焊缝宽度;2. 铝的氧化性强,容易在表面形成氧化层,影响焊接质量,因此需要采取相应措施进行表面预处理。
二、激光焊接铝材的参数设置下面是激光焊接铝材的参数设置示例,仅供参考。
1. 激光功率激光功率是影响焊接效果的关键参数之一。
对于铝材的激光焊接,一般需要较高的功率以充分熔化铝材并形成均匀的焊缝。
在设置激光功率时,需要考虑铝材的导热性和热传导速度,适当增加功率以确保焊接质量。
2. 激光焦点位置激光焦点位置的选择对焊接质量也有较大影响。
对于铝材的焊接,一般选取合适的焦点位置以确保激光充分聚焦在工件表面,避免因为铝材导热性高而造成焊接不充分的情况。
3. 焊接速度焊接速度是激光焊接中影响焊接质量和焊接效率的重要参数。
对于铝材的焊接,一般需要较高的焊接速度以减少热影响区和热变形,同时确保焊接质量。
4. 激光波长激光波长也是激光焊接参数的重要组成部分。
对于铝材的焊接,一般选择合适的激光波长以增加光与材料的相互作用,提高焊接效率和质量。
5. 激光脉冲频率激光脉冲频率是激光焊接过程中控制焊接深度和熔池稳定性的重要参数。
对于铝材的焊接,一般需要适当的脉冲频率以实现稳定的焊接过程。
6. 辅助气体在激光焊接过程中,选择合适的辅助气体也是确保焊接质量的关键。
对于铝材的焊接,一般需要选择适当的惰性气体以防止氧化和杂质的影响。
三、结语激光焊接铝材是一项技术较为复杂的工艺,需要综合考虑工件材料性能、激光参数、焊接速度等多个因素来确定最佳的焊接参数。
激光机作业中的激光焊接参数对焊缝形貌的影响

激光机作业中的激光焊接参数对焊缝形貌的影响激光焊接是一种高效、高精度的焊接方法,被广泛应用于航空航天、汽车制造、电子设备等领域。
在激光焊接过程中,合适的激光焊接参数对焊缝形貌起着重要作用。
本文将探讨激光焊接中的激光焊接参数对焊缝形貌的影响。
一、激光功率对焊缝形貌的影响激光功率是激光焊接中最关键的参数之一。
激光功率的大小直接影响着焊缝的宽度和深度。
当激光功率过低时,无法充分熔化工件表面,焊缝形成不完整,造成焊缝宽度较窄且焊深较浅;当激光功率过高时,激光热输入过大,容易导致焊缝出现焊洞和熔融池溢出,形成宽而浅的焊缝。
因此,在激光焊接中,合理选择适宜的激光功率对于获得理想的焊缝形貌非常重要。
二、激光扫描速度对焊缝形貌的影响激光扫描速度是激光焊接参数中另一个关键参数。
激光扫描速度的大小直接影响着焊缝形貌的连续性和精细度。
当激光扫描速度过快时,激光照射时间过短,导致焊缝形成不连续的熔池,并可能出现焊缝间断、局部未熔化的情况;当激光扫描速度过慢时,激光照射时间过长,焊缝熔池过深,容易出现焊缝形貌凸起的情况。
因此,在激光焊接过程中,合适的激光扫描速度对焊缝的形貌具有重要影响。
三、激光聚焦深度对焊缝形貌的影响激光聚焦深度是决定激光焊接加热区域大小的重要参数。
激光聚焦深度的大小直接影响着焊缝形貌的宽度和深度。
当激光聚焦深度较浅时,激光能量主要聚焦在表面,形成较窄且较浅的焊缝;当激光聚焦深度较深时,激光能量可以穿透较深并在工件内部聚焦,焊缝形成宽且深的情况。
因此,在激光焊接中,合理选择适宜的激光聚焦深度对于获得理想的焊缝形貌十分重要。
四、激光脉冲频率对焊缝形貌的影响激光脉冲频率是激光焊接过程中控制激光照射时序的参数。
激光脉冲频率的大小直接影响着焊缝形貌的均匀性和质量。
当激光脉冲频率过低时,激光照射时间间隔较长,焊缝形成不连续的熔池;当激光脉冲频率过高时,激光照射时间间隔较短,焊缝形貌不规则、不均匀。
因此,在激光焊接过程中,合适的激光脉冲频率对于获得均匀且高质量的焊缝形貌至关重要。
激光焊接功率与速度匹配表

激光焊接功率与速度匹配表激光焊接主要参数——激光功率激光功率激光功率的大小是激光焊接技术的首选参数,只有保证了足够的激光功率,才能得到好的焊接效果。
激光功率较小时,虽然也能产生小孔效应,但有时焊接效果不好,焊缝内有气孔,激光功率加大时,焊缝内气孔消失,因此激光深熔焊接时,不要采用勉强能够产生小孔效应的最小功率。
适当加大激光功率,可以提高焊接速度和熔深,只有在功率过大时,才会引起材料过分吸收,使小孔内气体喷溅,或焊缝产生疤痕,甚至使工件焊穿。
不同焊接参数与熔深的关系为使焊缝平整光滑,实际焊接时,激光功率在开始和结束时都设计有渐变过程,启动时激光功率由小变大到预定值,结束焊接时激光功率由大变小,焊缝才没有凹坑或斑痕。
激光功率与速度配比表激光焊接常见工艺参数解读激光焊接是激光加工技术应用的重要方面之一,更是21世纪最受瞩目、最有发展前景的焊接技术。
与传统焊接方法对比,激光焊接具有很多优势,焊接质量更高、效率更快。
目前,激光焊接技术已广泛应用于制造业、粉末冶金、汽车工业、电子工业、生物医学等各个领域。
一、激光焊接原理激光焊接属于熔融焊,以激光束作为焊接热源,其焊接原理是:通过特定的方法激励活性介质,使其在谐振腔中往返震荡,进而转化成受激辐射光束,当光束与工件相互接触时,其能量则被工件吸收,当温度高达材料的熔点时即可进行焊接。
△激光焊接原理按焊接熔池形成的机理划分,激光焊接有两种基本的焊接机理:热传导焊接和深熔(小孔)焊接。
热传导焊接时产生的热量通过热传递扩散至工件内部,使焊缝表面熔化,基本不产生汽化现象,常用于低速薄壁构件的焊接。
深熔焊使材料汽化,形成大量等离子体,由于热量较大,熔池前端会出现小孔现象。
深熔焊能彻底焊透工件,且输入能量大、焊接速度快,是目前使用最广泛的激光焊接模式。
二、激光焊接主要工艺参数影响激光焊接质量的工艺参数较多,如功率密度、激光脉冲波形、离焦量、焊接速度和辅助吹保护气等。
1、激光功率密度功率密度是激光加工中最关键的参数之一。
激光焊接熔深熔宽标准

激光焊接熔深熔宽标准
激光焊接熔深和熔宽是评估激光焊接质量的重要参数。
一般来说,激光焊接熔深和熔宽会根据具体的应用要求以及材料的性质而有所不同,因此并没有统一的标准,而是根据具体情况进行评估。
在一般情况下,可以通过以下几个方面来评估激光焊接熔深和熔宽的标准:
1. 熔深:熔深指的是激光焊接后,焊缝从表面进入工件内部的深度。
熔深的标准评估可以根据焊接后工件的强度要求、设定的工艺参数以及材料的性质等方面进行评估。
常见的方法是使用金相显微镜或者断口分析等来测量焊缝断面的熔深,并与设定的标准或者要求进行比较。
2. 熔宽:熔宽指的是激光焊接后,焊缝在工件表面形成的宽度。
熔宽的标准评估同样可以根据工件的要求和材料的性质进行评估。
常见的方法是使用金相显微镜或者断口分析等来测量焊缝断面的熔宽,并与设定的标准或者要求进行比较。
需要注意的是,由于激光焊接熔深和熔宽受到多种因素影响,如激光功率、焦点位置、焊接速度、材料的热导率和吸收率等,因此在制定标准时应考虑到这些因素的影响,并根据实际情况进行调整。
同时,也需要结合激光焊接后工件的应力分布、断裂性能等方面进行综合评估,以综合判断焊接质量是否符合要求。
激光深熔焊接的主要工艺参数(精)

(一)激光深熔焊接的主要工艺参数1)激光功率。
激光焊接中存在一个激光能量密度阈值,低于此值,熔深很浅,一旦达到或超过此值,熔深会大幅度提高。
只有当工件上的激光功率密度超过阈值(与材料有关),等离子体才会产生,这标志着稳定深熔焊的进行。
如果激光功率低于此阈值,工件仅发生表面熔化,也即焊接以稳定热传导型进行。
而当激光功率密度处于小孔形成的临界条件附近时,深熔焊和传导焊交替进行,成为不稳定焊接过程,导致熔深波动很大。
激光深熔焊时,激光功率同时控制熔透深度和焊接速度。
焊接的熔深直接与光束功率密度有关,且是入射光束功率和光束焦斑的函数。
一般来说,对一定直径的激光束,熔深随着光束功率提高而增加。
2)光束焦斑。
光束斑点大小是激光焊接的最重要变量之一,因为它决定功率密度。
但对高功率激光来说,对它的测量是一个难题,尽管已经有很多间接测量技术。
光束焦点衍射极限光斑尺寸可以根据光衍射理论计算,但由于聚焦透镜像差的存在,实际光斑要比计算值偏大。
最简单的实测方法是等温度轮廓法,即用厚纸烧焦和穿透聚丙烯板后测量焦斑和穿孔直径。
这种方法要通过测量实践,掌握好激光功率大小和光束作用的时间。
3)材料吸收值。
材料对激光的吸收取决于材料的一些重要性能,如吸收率、反射率、热导率、熔化温度、蒸发温度等,其中最重要的是吸收率。
影响材料对激光光束的吸收率的因素包括两个方面:首先是材料的电阻系数,经过对材料抛光表面的吸收率测量发现,材料吸收率与电阻系数的平方根成正比,而电阻系数又随温度而变化;其次,材料的表面状态(或者光洁度)对光束吸收率有较重要影响,从而对焊接效果产生明显作用。
CO2激光器的输出波长通常为10.6μm,陶瓷、玻璃、橡胶、塑料等非金属对它的吸收率在室温就很高,而金属材料在室温时对它的吸收很差,直到材料一旦熔化乃至气化,它的吸收才急剧增加。
采用表面涂层或表面生成氧化膜的方法,提高材料对光束的吸收很有效。
4)焊接速度。
焊接速度对熔深影响较大,提高速度会使熔深变浅,但速度过低又会导致材料过度熔化、工件焊穿。
工艺参数对铝合金激光填丝搭接焊缝成形的影响_王国振

工艺参数对铝合金激光填丝搭接焊缝成形的影响王国振 1 王春明 1* 王军 1 杨上陆 2 胡席远 1 (1. 华中科技大学 材料科学与工程学院 武汉 430074; 2.通用汽车中国科学研究院 上海 201206)摘要: 铝合金的激光焊接具有焊接速度快、热输入量小、焊接质量高等独特优势;激光填丝焊接能够在降低激光焊接 对工件焊前坡口准备和接头装配精度要求的同时,改善焊缝的冶金特性,防止裂纹等缺陷的形成,提高焊接接头性能,因 此成为目前铝合金激光焊接普遍采用的技术。
本试验采用激光填丝焊接的方法,研究三种主要的工艺参数,即激光功率、 焊接速度、送丝速度,对 5754 铝合金搭接焊缝表面成形及熔深的影响。
试验发现,对焊缝表面成形影响最大的是焊接速 度,在合适的焊接速度和光丝间距等条件下,激光功率和送丝速度对焊缝表面成形的影响较小;焊缝熔深和激光功率、焊 接速度具有线性关系,激光功率增大、焊接速度减小,焊缝熔深有线性增加的趋势;另外,增大送丝速度,焊缝熔深明显 减小,焊缝堆高明显增大,但是送丝速度对焊缝熔宽影响不大。
关键词:激光填丝焊接 铝合金 搭接 焊缝成形0 前言全球变暖、CO2 排放超标等环境问题与交通 运输工具,特别是轿车大量使用化石燃料密切相 关[1]。
安全、节能、环保已成为轿车制造行业的 发展方向,轿车材料的轻量化是实现轿车减重、 节能、环保的重要途径之一。
采用高性能轻质铝 合金材料代替沉重的钢制材料已成为轿车工业关 注的焦点[2]。
5754 属于铝-镁系合金,是该系中的 典型合金。
5754 铝合金具有中高强度,优良的耐 蚀性, 良好的塑性和加工性能, 不可热处理强化。
在国外, 不同状态的 5754 铝合金板材主要用于制 作焊接结构件、大型屋面瓦,在汽车制造业中被 广泛使用[3]。
针对 5000 系铝合金的焊接, 传统的焊接方式 主要为惰性气体保护金属极电弧焊 (MIG) 惰性 、 气体保护钨极电弧焊 (TIG) 等电弧焊和电阻焊[4]; 但是由于铝合金熔点低、 热传导系数大、 密度小、 线膨胀系数大等特点,采用普通电弧焊接时,易 在焊缝及热影响区中形成裂纹、 焊缝成形质量差、 [5] 热变形等各种焊接缺陷 。
焊接工艺的激光焊接技术要点
焊接工艺的激光焊接技术要点随着科技的不断进步和发展,激光焊接技术作为一种高效、精确的焊接方式得到了广泛的应用。
激光焊接技术利用激光束对焊接材料进行加热,达到熔化的目的。
本文将重点介绍激光焊接技术的要点,并讨论其在焊接工艺中的应用。
一、激光焊接技术的基本原理激光焊接技术利用激光束对焊接材料进行加热,并在激光束的照射下使熔融池形成,从而实现材料的焊接。
激光束通过光学元件的准直和导引,最终集中到焊接接头上。
激光焊接的热源浓度高、对热影响区小,具有焊接速度快、熔深大、焊缝质量高等优点。
二、激光焊接技术的要点1. 激光焊接设备的选型激光焊接设备的选型是激光焊接工艺的关键。
选型时需考虑到焊接材料的种类、厚度、焊接条件等因素,并结合生产需求和经济实际进行选择。
常见的激光焊接设备有CO2激光器、光纤激光器等。
2. 材料准备和表面处理激光焊接需要对焊接材料进行预处理,以保证焊接质量。
材料准备包括焊缝的设计、材料的选择和切割等。
表面处理则主要包括除锈、除油和打磨等工艺,以保证焊接材料表面的洁净度。
3. 焊接参数的选择激光焊接参数的选择是影响焊接质量的重要因素。
焊接参数包括激光功率、焊接速度、激光束直径等。
选取适当的焊接参数可以提高焊接速度和焊接质量,同时减小焊接变形和热影响区。
4. 焊接过程控制激光焊接过程控制是确保焊接质量的关键。
焊接过程控制主要包括焊接速度、激光束角度、焊接位置等的控制,以及焊接过程中的监测和调整。
合理的焊接过程控制可以提高焊缝质量和焊接效率。
三、激光焊接技术在焊接工艺中的应用激光焊接技术由于其独特的优点,在焊接工艺中得到了广泛的应用。
它被广泛应用于汽车制造、航空航天、电子设备制造等领域。
在汽车制造中,激光焊接可以用于车身焊接、发动机焊接等环节;在航空航天领域,激光焊接可以用于航空发动机叶片的焊接和涡轮盘的焊接等;在电子设备制造中,激光焊接可以用于电子器件的封装等。
激光焊接技术的应用可以提高生产效率,减小焊接变形和热影响区,同时提高焊接强度和焊缝质量。
激光焊接技术原理及工艺分析
激光焊接技术原理及工艺分析激光焊接技术是一种高效、精密的焊接方法,广泛应用于汽车制造、航天航空、电子电气、金属加工等领域。
它具有焊缝窄、热影响区小、焊接速度快、焊接变形小等优点,因此备受行业的青睐。
本文将对激光焊接技术的原理及工艺进行深入分析,以便更好地应用于实际生产中。
一、激光焊接技术原理激光焊接技术是利用高能密度激光束对工件进行局部加热,使其熔化并与填充材料熔合,从而实现焊接的一种焊接方法。
激光焊接技术的焊接原理主要包括热传导和熔化两个过程。
1. 热传导过程激光束照射到被焊接工件表面时,会迅速将能量转移到工件内部,并在其表面形成一个“热源区”。
在热源区内,温度迅速升高,使金属材料发生相变,从而产生熔化现象。
热传导过程是激光焊接的关键步骤,决定了焊接质量和效率。
2. 熔化过程一旦工件表面温度达到熔点,金属材料便开始熔化,并与填充材料一起形成一层融合的熔池。
激光束的高能密度可以使金属材料迅速熔化,从而实现高速、高效的焊接过程。
二、激光焊接工艺分析激光焊接工艺主要包括焊接设备、工艺参数、焊接过程控制等方面。
下面将分别对这些方面进行分析。
1. 焊接设备激光焊接的设备主要由激光器、光纤传输系统、焊接头及其控制系统等组成。
激光器是激光焊接的核心部件,它产生高能密度的激光束,然后通过光纤传输系统输送到焊接头。
焊接头通过镜片对激光束进行聚焦和调节,然后照射到工件表面进行焊接。
2. 工艺参数激光焊接的工艺参数包括激光功率、焦距、焊接速度、频率等多个方面。
这些参数的选择直接影响到焊接效果和质量。
一般来说,激光功率越大,焊接速度越快,焊接效果越好。
而焦距、频率等参数则需要根据具体的焊接材料和厚度进行调节。
3. 焊接过程控制激光焊接的过程控制是确保焊接质量的关键。
焊接过程需要对激光功率、焊接速度、焦距等参数进行精确控制,同时还需要考虑到工件的热变形、填充材料的均匀性等因素。
现代化的焊接设备通常配备了先进的焊接控制系统,能够通过实时监控和反馈机制来实现焊接过程的精确控制。
激光焊接技术的工艺与方法
激光焊接技术的工艺与方法激光焊接技术是一种非常重要且广泛应用于工业生产领域的焊接方法。
它利用高能量密度的激光束来加热工件表面,使其达到熔化点,然后通过材料的自身熔化来进行焊接。
激光焊接技术具有高精度、高效率和不受材料性质限制等优点,因此在汽车制造、电子设备、航空航天等领域得到广泛应用。
本文将重点探讨激光焊接技术的一些常见工艺与方法,以及其在实际应用中的一些注意事项。
一、工艺常见方法1.传统激光焊接传统激光焊接是指使用高功率连续波激光进行焊接的方法。
其工作原理是将激光束聚焦到非常小的焦点上,通过光能的聚焦来使工件表面局部熔化,形成焊缝。
该方法适用于焊接厚度较大的工件,具有焊缝宽度窄、焊缝深度大的优点。
然而,由于激光能量密度较高,容易引起工件变形和热裂纹等问题,需要进行严格的控制和预热处理。
2.脉冲激光焊接脉冲激光焊接是指使用高能量脉冲激光进行焊接的方法。
相比传统激光焊接,脉冲激光焊接的能量密度更高,激光束作用时间更短,因此在焊接过程中对工件的热影响较小。
这种方法适用于对焊接过程热输入要求较低的材料,如薄板、精密仪器等。
脉冲激光焊接还可以实现连续拼接焊接和高速激光焊接等特殊要求。
3.深熔激光焊接深熔激光焊接是一种通过在焊接过程中使工件局部熔化并加热至汽化温度,利用金属蒸汽对激光束进行抑制,从而实现深熔焊接的方法。
该方法适用于要求焊缝深度较大的工件,如不锈钢、铝合金等。
在深熔激光焊接过程中,需要控制好激光束的功率和速度,以确保焊缝的质量和形状。
二、实际应用注意事项1.材料选择在激光焊接过程中,不同材料对激光的吸收率和热传导率不同,因此在选择焊接材料时需要考虑其适应激光焊接的特性。
同时还需要考虑材料的熔点、热膨胀系数等参数,以确保焊接质量。
2.焊接参数控制激光焊接的参数包括激光功率、激光束直径、焦距、焊接速度等多个方面。
这些参数的选择和控制直接影响焊缝的质量和性能。
因此,在实际应用中需要通过试验和实践确定最佳的焊接参数。
激光焊接体能量及对焊缝熔深的影响课件
激光焊接工艺参数优化实验
03Байду номын сангаас
研究
实验材料与方法
材料
选用XX型号的钢材,其化学成分和机械性能分别符合 GB/T 1591-2008和GB/T 228-2002标准规定。
方法
采用XX激光焊接机,通过控制激光功率、焊接速度、 离焦量等工艺参数,进行多组实验。
实验结果分析
01 激光功率对熔深的影响
随着激光功率的增加,熔深逐渐增大。当激光功 率达到一定值时,熔深增加速度变缓。
• 参考文献4:在激光焊接过程中,为了获得高质量、高熔深的焊缝,通常需要 对激光焊接过程进行实时监测和控制。例如,可以采用激光束能量监测装置、 光学显微镜、红外线热像仪等设备对激光焊接过程进行监测和控制。这些设备 的引入和应用不仅可以提高激光焊接的质量和效率,还可以为进一步研究和优 化激光焊接工艺提供有力的技术支持。
01
激光焊接过程中,随着激光功率的增加,熔化深度会逐渐增加
。
凝固速度
02
凝固速度是指熔化金属冷却的速度,它与熔化深度密切相关。
相变温度
03
相变温度是指材料发生相变的温度,它对焊接熔深和熔宽有着
重要影响。
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扫描速度对焊缝熔深的影响
扫描速度是激光焊接过程中控制热输入的另一个重要因素。 随着扫描速度的增加,焊缝熔深会减小。这是因为增加扫描 速度会导致热输入减小,使材料更难以熔化。
扫描速度对焊缝熔深的影响在厚板材料焊接中尤为显著。在 厚板材料焊接过程中,较低的扫描速度可以产生更深的焊缝 和更窄的热影响区。
02 焊接速度对熔深的影响
随着焊接速度的增加,熔深逐渐减小。当焊接速 度过快时,熔池不稳定,影响焊缝质量。
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激光焊的主要工艺参数对焊接质量的影响一、激光焊接原理激光焊接可以采用连续或脉冲激光束加以实现,激光焊接的原理可分为热传导型焊接和激光深熔焊接。
功率密度小于104~105W/cm2为热传导焊,此时熔深浅、焊接速度慢;功率密度大于105~107W/cm2时,金属表面受热作用下凹成“孔穴”,形成深熔焊,具有焊接速度快、深宽比大的特点。
其中热传导型激光焊接原理为:激光辐射加热待加工表面,表面热量通过热传导向内部扩散,通过控制激光脉冲的宽度、能量、峰功率和重复频率等激光参数,使工件熔化,形成特定的熔池。
用于齿轮焊接和冶金薄板焊接用的激光焊接机主要涉及激光深熔焊接。
下面重点介绍激光深熔焊接的原理。
激光深熔焊接一般采用连续激光光束完成材料的连接,其冶金物理过程与电子束焊接极为相似,即能量转换机制是通过“小孔”(Key-hole)结构来完成的。
在足够高的功率密度激光照射下,材料产生蒸发并形成小孔。
这个充满蒸气的小孔犹如一个黑体,几乎吸收全部的入射光束能量,孔腔内平衡温度达2500℃左右,热量从这个高温孔腔外壁传递出来,使包围着这个孔腔四周的金属熔化。
小孔内充满在光束照射下壁体材料连续蒸发产生的高温蒸汽,小孔四壁包围着熔融金属,液态金属四周包围着固体材料(而在大多数常规焊接过程和激光传导焊接中,能量首先沉积于工件表面,然后靠传递输送到内部)。
孔壁外液体流动和壁层表面张力与孔腔内连续产生的蒸汽压力相持并保持着动态平衡。
光束不断进入小孔,小孔外的材料在连续流动,随着光束移动,小孔始终处于流动的稳定状态。
就是说,小孔和围着孔壁的熔融金属随着前导光束前进速度向前移动,熔融金属充填着小孔移开后留下的空隙并随之冷凝,焊缝于是形成。
上述过程的所有这一切发生得如此快,使焊接速度很容易达到每分钟数米。
二、激光深熔焊接的主要工艺参数1.激光功率激光焊接中存在一个激光能量密度阈值,低于此值,熔深很浅,一旦达到或超过此值,熔深会大幅度提高。
只有当工件上的激光功率密度超过阈值(与材料有关),等离子体才会产生,这标志着稳定深熔焊的进行。
如果激光功率低于此阈值,工件仅发生表面熔化,也即焊接以稳定热传导型进行。
而当激光功率密度处于小孔形成的临界条件附近时,深熔焊和传导焊交替进行,成为不稳定焊接过程,导致熔深波动很大。
激光深熔焊时,激光功率同时控制熔透深度和焊接速度。
焊接的熔深直接与光束功率密度有关,且是入射光束功率和光束焦斑的函数。
一般来说,对一定直径的激光束,熔深随着光束功率提高而增加。
2.激光脉冲波形激光脉冲波形在脉冲激光焊接中是一个重要问题,尤其对于高反材料的焊接。
当高强度激光束射入材料表面,会将30~80%的激光能量反射而损失掉,尤其是金、银、铜、铝、钛等材料反射强、传热快。
一个激光脉冲讯号过程中,金属的反射率随时间而变化。
当材料表面温度升高到熔点时,反射率会迅速下降,当表面处于熔化状态时,反射稳定于某一值。
对于波长1064μm的激光束,大多数材料初始反射率较高,因此常采用带有前置尖峰的激光输出波形,利用开始出现的尖峰迅速改变表面状态,使其温度上升至熔点,从而使材料表面反射率较低。
对于钢及类似等黑金属,其表面反射率比有色金属低,宜采用平坦的激光波形。
在实际焊接中可针对不同材料的焊接特性,灵活调整脉冲波形。
如对于易脆材料可以采用能量缓慢降低的脉冲波形,减慢冷淬速度。
3.激光脉冲宽度脉宽由熔深与热影响分区确定,脉宽越长热影响区越大,熔深是随脉宽的1/2次方增加。
但脉冲宽度的增大会降低峰值功率,因此增加脉冲宽度一般用于热传导焊接方式,形成的焊缝尺寸宽而浅,尤其适合薄板和厚板的搭接焊。
但是,较低的峰值功率会导致多余的热输入。
对于每种材料,都有一个可使熔深达到最大的最佳脉冲宽度。
钢的最佳脉冲宽度为(5~8)某103S。
4.光束焦斑光束斑点大小是激光焊接的最重要变量之一,因为它决定功率密度。
但对高功率激光来说,对它的测量是一个难题,尽管已经有很多间接测量技术。
光束焦点衍射极限光斑尺寸可以根据光衍射理论计算,但由于聚焦透镜像差的存在,实际光斑要比计算值偏大。
最简单的实测方法是等温度轮廓法,即用厚纸烧焦和穿透聚丙烯板后测量焦斑和穿孔直径。
这种方法要通过测量实践,掌握好激光功率大小和光束作用的时间。
5.透镜焦距焊接时通常采用聚焦方式会聚激光,一般选用63~254mm(2.5”~10”)焦距的透镜。
聚焦光斑大小与焦距成正比,焦距越短,光斑越小。
但焦距长短也影响焦深,即焦深随着焦距同步增加,所以短焦距可提高功率密度,但因焦深小,必须精确保持透镜与工件的间距,且熔深也不大。
由于受焊接过程中产生的飞溅物和激光模式的影响,实际焊接使用的最短焦深多为焦距126mm(5”)当接缝较大或需要通过加大光斑尺寸来增加焊缝时,可选择254mm(10”)焦距的透镜,在此情况下,为了达到深熔小孔效应,需要更高的激光输出功率(功率密度)。
当激光功率超过2kW时,特别是对于10.6μm的CO2激光束,由于采用特殊光学材料构成光学系统,为了避免聚焦透镜遭光学破坏的危险,经常选用反射聚焦方法,一般采用抛光铜镜作反射镜。
由于能有效冷却,它常被推荐用于高功率激光束聚焦。
6.焦点位置焊接时,为了保持足够功率密度,焦点位置至关重要。
焦点与工件表面相对位置的变化直接影响焊缝宽度与深度。
采用短焦距可获得较高的能量密度,光斑小,要求工件配合间隙要小。
长焦距能量密度低,焦距较大,但仍可维持一定的能量密度。
对接头定位的精度不高时,能量密度足够用于焊接时,可采用长焦距焊接。
焦平面位于工件上方的为正离焦,反之为负离焦。
正、负离焦量相等时,平面上的功率密度近似相同,但熔池形状不同。
在实际运用中,薄板焊接时,熔深小,适宜用正离焦;熔深较大时,采用负离焦,如果离焦太远效果也不明显,能量也比较容易分散。
通过调节离焦量可以在光束的某一截面选择一光斑直径使其能量密度适合于焊接。
在实际加工中,离焦量的控制应先在加工的材料上进行试加工,选择合适的电流及脉宽大小、激光频率,看激光在材料上的情况,合适的离焦量基本无熔渣溅出。
在大多数激光焊接应用场合,通常将焦点的位置设置在工件表面之下大约所需熔深的1/4处。
7.材料吸收值材料对激光的吸收取决于材料的一些重要性能,如吸收率、反射率、热导率、熔化温度、蒸发温度等,其中最重要的是吸收率。
影响材料对激光光束的吸收率的因素包括两个方面:首先是材料的电阻系数,经过对材料抛光表面的吸收率测量发现,材料吸收率与电阻系数的平方根成正比,而电阻系数又随温度而变化;其次,材料的表面状态(或者光洁度)对光束吸收率有较重要影响,从而对焊接效果产生明显作用。
CO2激光器的输出波长通常为10.6μm,陶瓷、玻璃、橡胶、塑料等非金属对它的吸收率在室温就很高,而金属材料在室温时对它的吸收很差,直到材料一旦熔化乃至气化,它的吸收才急剧增加。
采用表面涂层或表面生成氧化膜的方法,提高材料对光束的吸收很有效。
8.焊接速度提高焊接速度会使熔深变浅。
所以,一般在焊接薄板或焊接性较好材料时使用高速焊接;厚板、难焊材料速度要降低。
焊接速度对熔池和焊缝形状也有影响。
低速下熔池大而宽,且易产生下塌,高速焊接时,焊缝中心强烈流动的液态金属由于来不及从新分布,便在焊缝两侧凝固,形成不平整焊缝。
对于一定激光功率和一定厚度的某特定材料都有一个合适的焊接速度范围。
下图给出了1018钢焊接速度与熔深的关系。
9.保护气体激光焊接过程常使用惰性气体来保护熔池,当某些材料焊接可不计较表面氧化时则也可不考虑保护,但对大多数应用场合则常使用氦、氩、氮等气体作保护,使工件在焊接过程中免受氧化。
氦气不易电离(电离能量较高),可让激光顺利通过,光束能量不受阻碍地直达工件表面。
这是激光焊接时使用最有效的保护气体,但价格比较贵。
氩气比较便宜,密度较大,所以保护效果较好。
但它易受高温金属等离子体电离,结果屏蔽了部分光束射向工件,减少了焊接的有效激光功率,也损害焊接速度与熔深。
使用氩气保护的焊件表面要比使用氦气保护时来得光滑。
氮气作为保护气体最便宜,但对某些类型不锈钢焊接时并不适用,主要是由于冶金学方面问题,如吸收,有时会在搭接区产生气孔。
使用保护气体的第二个作用是保护聚焦透镜免受金属蒸气污染和液体熔滴的溅射。
特别在高功率激光焊接时,由于其喷出物变得非常有力,此时保护透镜则更为必要。
保护气体的第三个作用是对驱散高功率激光焊接产生的等离子屏蔽很有效。
金属蒸气吸收激光束电离成等离子云,金属蒸气周围的保护气体也会因受热而电离。
如果等离子体存在过多,激光束在某种程度上被等离子体消耗。
等离子体作为第二种能量存在于工作表面,使得熔深变浅、焊接熔池表面变宽。
通过增加电子与离子和中性原子三体碰撞来增加电子的复合速率,以降低等离子体中的电子密度。
中性原子越轻,碰撞频率越高,复合速率越高;另一方面,只有电离能高的保护气体,才不致因气体本身的电离而增加电子密度。
表常用气体和金属的原子(分子)量和电离能氦气电离最小,密度最小,它能很快地驱除从金属熔池产生的上升的金属蒸气。
所以用氦作保护气体,可最大程度地抑制等离子体,从而增加熔深,提高焊接速度;由于质轻而能逸出,不易造成气孔。
当然,从我们实际焊接的效果看,用氩气保护的效果还不错。
等离子云对熔深的影响在低焊接速度区最为明显。
当焊接速度提高时,它的影响就会减弱。
保护气体是通过喷嘴口以一定的压力射出到达工件表面的,喷嘴的流体力学形状和出口的直径大小十分重要。
它必须以足够大以驱使喷出的保护气体覆盖焊接表面,但为了有效保护透镜,阻止金属蒸气污染或金属飞溅损伤透镜,喷口大小也要加以限制。
流量也要加以控制,否则保护气的层流变成紊流,大气卷入熔池,最终形成气孔。
为了提高保护效果,还可用附加的侧向吹气的方式,即通过一较小直径的喷管将保护气体以一定的角度直接射入深熔焊接的小孔。
保护气体不仅抑制了工件表面的等离子体云,而且对孔内的等离子体及小孔的形成施加影响,熔深进一步增大,获得深宽比较为理想的焊缝。
但是,此种方法要求精确控制气流量大小、方向,否则容易产生紊流而破坏熔池,导致焊接过程难以稳定。
10.激光束位置对不同的材料进行激光焊接时,激光束位置控制着焊缝的最终质量,特别是对接接头的情况比搭接结头的情况对此更为敏感。
例如,当淬火钢齿轮焊接到低碳钢鼓轮,正确控制激光束位置将有利于产生主要有低碳组分组成的焊缝,这种焊缝具有较好的抗裂性。
有些应用场合,被焊接工件的几何形状需要激光束偏转一个角度,当光束轴线与接头平面间偏转角度在100度以内时,工件对激光能量的吸收不会受到影响。
11.焊接起始、终止点的激光功率渐升、渐降控制激光深熔焊接时,不管焊缝深浅,小孔现象始终存在。
当焊接过程终止、关闭功率开关时,焊缝尾端将出现凹坑。