激光焊接原理与主要工艺参数

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激光焊接的工艺参数及特性分析讲解

激光焊接的工艺参数及特性分析讲解

激光焊接的工艺参数及特性分析一、激光焊接的工艺参数:1、功率密度。

功率密度是激光加工中最关键的参数之一。

采用较高的功率密度,在微秒时间范围内,表层即可加热至沸点,产生大量汽化。

因此,高功率密度对于材料去除加工,如打孔、切割、雕刻有利。

对于较低功率密度,表层温度达到沸点需要经历数毫秒,在表层汽化前,底层达到熔点,易形成良好的熔融焊接。

因此,在传导型激光焊接中,功率密度在范围在104~106W/cm2。

2、激光脉冲波形。

激光脉冲波形在激光焊接一、激光焊接的工艺参数:1、功率密度。

功率密度是激光加工中最关键的参数之一。

采用较高的功率密度,在微秒时间范围内,表层即可加热至沸点,产生大量汽化。

因此,高功率密度对于材料去除加工,如打孔、切割、雕刻有利。

对于较低功率密度,表层温度达到沸点需要经历数毫秒,在表层汽化前,底层达到熔点,易形成良好的熔融焊接。

因此,在传导型激光焊接中,功率密度在范围在104~106W/cm2。

2、激光脉冲波形。

激光脉冲波形在激光焊接中是一个重要问题,尤其对于薄片焊接更为重要。

当高强度激光束射至材料表面,金属表面将会有60~98%的激光能量反射而损失掉,且反射率随表面温度变化。

在一个激光脉冲作用期间内,金属反射率的变化很大。

3、激光脉冲宽度。

脉宽是脉冲激光焊接的重要参数之一,它既是区别于材料去除和材料熔化的重要参数,也是决定加工设备造价及体积的关键参数。

4、离焦量对焊接质量的影响。

激光焊接通常需要一定的离焦,因为激光焦点处光斑中心的功率密度过高,容易蒸发成孔。

离开激光焦点的各平面上,功率密度分布相对均匀。

离焦方式有两种:正离焦与负离焦。

焦平面位于工件上方为正离焦,反之为负离焦。

按几何光学理论,当正负离做文章一相等时,所对应平面上功率密度近似相同,但实际上所获得的熔池形状不同。

负离焦时,可获得更大的熔深,这与熔池的形成过程有关。

实验表明,激光加热50~200us材料开始熔化,形成液相金属并出现问分汽化,形成市压蒸汽,并以极高的速度喷射,发出耀眼的白光。

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

激光焊接技术原理及工艺分析
激光焊接技术是一种高精密性焊接技术,其原理是利用高能量激光束对焊接材料进行
熔化并加热,使其达到熔化状态,然后使母材和焊材熔合,形成焊缝。

激光焊接技术具有
焊缝小、熔化深度浅、热影响区小、熔池凝固速度快、焊接速度快、成形美观等优点。

激光焊接工艺主要包括焊缝设计、焊接参数选择、设备调试、工艺控制等几个方面。

焊缝设计需要根据焊接材料的性质和焊接要求来确定焊缝的形状和尺寸。

焊接参数的选择
包括激光功率、焊缝速度、焊接气体种类和流量等,需要根据材料特性和焊接要求进行选择。

设备调试主要包括激光器的调试和光束传输系统的调试等。

工艺控制主要包括工件定位、焊接过程中的温度控制和焊接质量的检测等。

激光焊接工艺有很多种,其中比较常用的是峰值功率调制焊接、脉冲时间调制焊接和
连续波焊接等。

峰值功率调制焊接是在一定时间内增加激光功率,使焊接材料快速熔化和
凝固,从而实现焊接。

脉冲时间调制焊接是通过调节激光脉冲时间和脉冲频率,实现焊接
材料的熔化和凝固。

连续波焊接则是将激光束连续发射,通过控制焊接速度和功率,实现
材料融化和凝固。

激光焊接技术在飞机、船舶、汽车、机器人以及电子设备等领域的应用越来越广泛。

它不仅可以替代传统的焊接工艺,在提高焊接质量的同时,也能够提高生产效率和生产率。

未来,激光焊接技术有望进一步发展,成为高精度微观加工和大型结构焊接等领域的重要
工艺。

激光焊工艺参数

激光焊工艺参数

激光焊工艺参数激光焊工艺参数是指在激光焊接过程中,需要设定的一些参数,以控制焊接质量和效果。

常见的激光焊工艺参数包括以下几个方面:1. 激光功率:激光功率决定了焊接的能量密度,对焊接速度和焊缝的质量有很大影响。

功率过低可能导致焊缝不完全,功率过高可能会产生过多的热量,导致焊缝变形或裂纹。

2. 激光光斑直径:激光光斑直径决定了焊缝的宽度和焊深。

光斑直径越小,焊缝越细,焊接速度相应增加,但焊缝深度可能会减小。

3. 扫描速度:扫描速度决定了激光在工件表面上移动的速度,对焊缝质量和焊接速度有直接影响。

扫描速度过快可能导致焊缝不充分,扫描速度过慢可能导致过多的热输入,导致焊缝变形或裂纹。

4. 焦距:焦距决定了激光束的聚焦效果。

焦距过长可能导致焊缝不充分,焦距过短可能导致过多的热输入,导致焊缝变形或裂纹。

5. 激光脉冲频率:激光脉冲频率决定了激光束每秒发射的脉冲数。

频率过低可能导致焊缝不充分,频率过高可能导致过多的热输入,导致焊缝变形或裂纹。

6. 激光波长:激光波长决定了激光的透过能力。

不同波长的激光透过材料的能力不同,对于不同材料的焊接选择合适的波长能提高焊接质量和效率。

7. 激光聚焦方式:激光聚焦方式决定了激光束在焊接区域的聚焦形态。

常见的激光聚焦方式有平面聚焦、球面聚焦和柱面聚焦等。

8. 辅助气体类型和流量:辅助气体可以起到冷却、保护和清理焊接区域的作用。

常见的辅助气体有惰性气体(如氩气)、活性气体(如氧气)和保护性气体(如氮气)等。

以上参数的具体设定需要根据具体的焊接材料、焊接形式和要求来确定,通过不断调整这些参数,可以控制焊接过程中的热输入、能量密度、焊缝形态和质量,以获得理想的焊接效果。

什么是激光焊接

什么是激光焊接

什么是激光焊接——激光英才网属于熔融焊接,以激光束为能源,冲击在焊件接头上。

焊接特性激光束可由平面光学元件(如镜子)导引,随后再以反射聚焦元件或镜片将光束投射在焊缝上。

激光焊接属非接触式焊接,作业过程不需加压,但需使用惰性气体以防熔池氧化,填料金属偶有使用。

激光焊可以与MIG焊组成激光MIG复合焊,实现大熔深焊接,同时热输入量比MIG焊大为减小。

激光焊接的主要优点(1)可将入热量降到最低的需要量,热影响区金相变化范围小,且因热传导所导致的变形亦最低。

(2)32mm板厚单道焊接的焊接工艺参数业经检定合格,可降低厚板焊接所需的时间甚至可省掉填料金属的使用。

(3)不需使用电极,没有电极污染或受损的顾虑。

且因不属于接触式焊接制程,机具的耗损及变形接可降至最低。

(4)激光束易于聚焦、对准及受光学仪器所导引,可放置在离工件适当之距离,且可在工件周围的机具或障碍间再导引,其他焊接法则因受到上述的空间限制而无法发挥。

(5)工件可放置在封闭的空间(经抽真空或内部气体环境在控制下)。

(6)激光束可聚焦在很小的区域,可焊接小型且间隔相近的部件。

(7)可焊材质种类范围大,亦可相互接合各种异质材料。

(8)易于以自动化进行高速焊接,亦可以数位或电脑控制。

(9)焊接薄材或细径线材时,不会像电弧焊接般易有回熔的困扰。

(10)不受磁场所影响(电弧焊接及电子束焊接则容易),能精确的对准焊件。

(11)可焊接不同物性(如不同电阻)的两种金属。

(12)不需真空,亦不需做X射线防护。

(13)若以穿孔式焊接,焊道深一宽比可达10:1。

(14)可以切换装置将激光束传送至多个工作站。

激光焊接的主要缺点(1)焊件位置需非常精确,务必在激光束的聚焦范围内。

(2)焊件需使用夹治具时,必须确保焊件的最终位置需与激光束将冲击的焊点对准。

(3)最大可焊厚度受到限制渗透厚度远超过19mm的工件,生产线上不适合使用激光焊接。

(4)高反射性及高导热性材料如铝、铜及其合金等,焊接性会受激光所改变。

激光脉冲焊接的工艺参数

激光脉冲焊接的工艺参数

激光脉冲焊接的工艺参数一、激光功率激光功率是指激光器输出的光功率,通常用瓦特(W)表示。

激光功率的选择直接影响焊接速度和焊接深度。

较高的激光功率可以提高焊接速度和焊接深度,但同时也会增加能量输入,增加焊缝热影响区的尺寸,从而影响焊缝的形貌和成形质量。

二、脉冲频率脉冲频率指的是激光每秒发射的脉冲数量,以赫兹(Hz)表示。

脉冲频率的选择对焊接形貌和成形质量影响较大。

高脉冲频率可以提高焊接速度和焊接深度,同时减少热输入和焊缝热影响区的尺寸,从而减少热影响和热变形。

三、脉冲宽度脉冲宽度是指激光的脉冲持续时间,通常用毫秒(ms)或微秒(μs)表示。

脉冲宽度的选择对焊接形貌和成形质量也会产生显著影响。

较短的脉冲宽度可以提高焊缝质量,使焊缝表面光滑,减少焊缝熔渣和气孔等缺陷。

四、光斑直径光斑直径是指激光束在焊接件表面的直径,通常用毫米(mm)表示。

光斑直径的选择影响焊接深度和焊缝宽度。

较小的光斑直径可以提高焊接深度和焊缝质量,但同时也会降低焊接速度。

五、焦点位置焦点位置是指激光焦点与焊接件表面的距离,通常用毫米(mm)表示。

焦点位置的选择影响焊接深度和焊缝宽度。

较近的焦点位置可以提高焊接深度和焊缝质量,但需要注意焊接位置和长焦距情况下的激光能量密度损失。

六、激光扫描速度激光扫描速度是指激光束在焊接件表面的移动速度,通常用毫米/秒(mm/s)表示。

激光扫描速度的选择影响焊接速度和焊接质量。

较快的激光扫描速度可以提高焊接速度,但同时也会增加焊缝宽度并可能影响焊接质量。

七、气体保护气体保护是指在焊接过程中通过喷嘴向焊缝区域提供气体保护,常用的保护气体为惰性气体,如氩气。

气体保护的选择影响激光辐照区域的氧气与金属的反应,防止焊缝内部含气并促进焊接质量的提高。

综上所述,激光脉冲焊接的工艺参数包括激光功率、脉冲频率、脉冲宽度、光斑直径、焦点位置、激光扫描速度和气体保护等。

合理选择这些参数,可以实现高效、高质量的激光脉冲焊接。

《激光焊接工艺》课件

《激光焊接工艺》课件

硬度检测
对焊缝进行拉伸、弯曲、冲击等试验,检 测其力学性能。
通过硬度计测量焊缝及热影响区的硬度, 判断材料的冶金状态。
焊接质量的控制措施与标准
控制焊接参数
选择合适的激光功率、焊接速度、光斑直径 等参数,确保焊接质量稳定。
控制母材与填充材料
确保母材与填充材料的冶金性能符合要求, 减少杂质与气体含量。
《激光焊接工艺》 ppt课件
THE FIRST LESSON OF THE SCHOOL YEAR
目录CONTENTS
• 激光焊接技术概述 • 激光焊接设备与材料 • 激光焊接工艺参数 • 激光焊接质量检测与控制 • 激光焊接技术的发展趋势与展望
01
激光焊接技术概述
激光焊接技术的定义
激光焊接技术是一种利用高能激光束 照射在材料表面,使材料熔化、冷却 并形成连接的工艺方法。

01
激光焊接设备与材 料
激光焊接设备的种类与特点
脉冲激光焊接机
适用于薄板、有色金属的精密焊接,具有能 量集中、热影响区小等特点。
光纤激光焊接机
具有光束质量好、聚焦光斑小、能量密度高 等特点,广泛应用于各种材料的焊接。
连续激光焊接机
适用于厚板、高熔点金属的焊接,具有焊接 速度快、深宽比大等特点。
通过添加填充金属丝,提高焊接质量和效率。
3
激光复合焊接技术
结合激光焊接和电弧焊接的优势,实现高效、高 质量的焊接。
激光焊接技术的未来发展方向
智能化控制
利用先进的传感器和控制系统,实现激光焊接过程的 智能控制。
高能束流加工技术
结合激光、电子束和离子束等高能束流加工技术,提 高加工效率和精度。
新型激光器研发

激光焊接的原理及应用论文

激光焊接的原理及应用论文1. 引言激光焊接是一种常用的焊接方法,它利用高能量密度的激光束将焊接区域加热到熔化或蒸发的温度,从而实现材料的连接。

由于其高精度、高效率和非接触性的特点,激光焊接在许多领域得到了广泛的应用。

本论文将介绍激光焊接的原理、工艺参数以及具体的应用领域。

2. 激光焊接原理激光焊接的原理主要涉及以下几个方面:2.1 激光的特性激光是一种特殊的光源,具有单色、相干和定向性等特点。

其中,激光的单色性使得其能够集中能量,从而实现高温加热;激光的相干性使得其能够形成高质量的焊接缝;激光的定向性使得其能够精确照射到焊接区域。

2.2 激光与材料的相互作用激光束与材料相互作用时,会发生吸收、反射、散射和透过等过程。

其中,吸收是激光焊接中最重要的过程,通过调节激光能量密度、波长和工艺参数等因素,可以实现材料的熔化并形成焊缝。

2.3 激光焊接工艺参数激光焊接的工艺参数包括激光功率、扫描速度、焦距和光斑大小等。

不同的工艺参数会对焊接效果产生明显的影响,需要根据具体材料和焊接要求进行合理调节。

3. 激光焊接的应用激光焊接在许多领域都有广泛的应用,以下列举了几个常见的应用领域:3.1 汽车制造激光焊接在汽车制造中用于焊接车身零部件、发动机组件等。

由于激光焊接可以实现高精度和高速度的焊接,因此可以提高汽车的结构强度和整体质量。

3.2 电子设备激光焊接在电子设备制造中应用广泛,可以焊接电路板、电子元件等。

激光焊接具有非接触性的特点,可以避免热量对电子元件的损害,同时可以实现高精度的焊接。

3.3 医疗器械激光焊接在医疗器械制造中常用于焊接手术工具、人工关节等。

由于激光焊接可以实现无接触和高精度的焊接,可以确保医疗器械的结构安全和使用舒适度。

3.4 航空航天激光焊接在航空航天领域被广泛应用于焊接航空发动机、航天器壳体等。

激光焊接可以实现高强度的焊接,同时可以减少材料的应力和变形,提高航空航天器的安全性和可靠性。

激光焊接工艺的基本知识

激光焊接工艺的基本知识激光焊接的定义激光焊接是利用激光束的高能量密度、高聚焦度和高一致性,将激光能量引入焊接区域,使焊缝区域被熔化并冷却形成焊缝的一种焊接方法。

激光焊接的原理激光焊接是利用激光束的高功率密度,将激光能量转化成热能,通过加热和熔融工件的材料,使其形成焊缝并实现材料的连接。

激光束可以通过光学系统进行聚焦,从而集中到焊接区域上。

激光焊接的优点•高能量密度:激光焊接可以将高能量聚焦在小面积上,使材料瞬间加热并熔化,从而实现快速的焊接。

•高一致性:激光焊接的激光束具有高一致性,焊接效果稳定且可重复。

•焊接速度快:激光焊接的瞬间加热和熔化速度非常快,可以实现高速焊接。

•焊缝质量好:激光焊接可以实现焊缝的精细化控制,焊缝形态美观且强度高。

•无接触式焊接:激光焊接是一种无接触式的焊接方法,可以避免材料变形和污染。

激光焊接的应用领域1.电子行业:激光焊接广泛应用于电子产品的组装和连接,如手机、电脑等电子元件的焊接。

2.汽车工业:激光焊接广泛应用于汽车零部件的制造,如发动机、变速器等的焊接。

3.航空航天工业:激光焊接在航空航天领域具有重要应用,如飞机结构件的焊接、航天器的焊接等。

4.家电行业:激光焊接在家电行业中应用广泛,如冰箱、洗衣机等产品的焊接。

5.医疗器械:激光焊接在医疗器械制造中具有重要地位,如手术器械、人工关节等的焊接。

激光焊接的工艺参数1.激光功率:激光功率决定了焊接过程中的能量输入,需要根据焊接材料的厚度和类型进行选择。

2.激光波长:激光波长决定了激光束在焊接材料中的穿透深度,需要根据焊接材料的吸收情况选择合适的波长。

3.聚焦方式:激光焊接可以采用具有不同聚焦方式的光学系统,如凸透镜、聚焦镜等,根据焊接材料的形态和要求选择合适的聚焦方式。

4.扫描速度:扫描速度决定了焊接速度,需要根据焊接材料的热导率和焊接质量要求进行调整。

5.激光频率:激光频率可以影响焊接的稳定性和效果,需要根据焊接材料的特性选择合适的频率。

激光焊接的原理

激光焊接的原理激光焊接是一种新型的焊接技术。

它利用一束强烈的激光,在目标电路板上给指定的元器件或元件上安装焊盘,然后将元件与电路板固定在一起,从而使电路设计和安装更快捷。

激光焊接与传统的焊接技术相比,有许多优势,包括低安装成本、高可靠性、更高的可靠性和安全性。

激光焊接的主要原理是以激光热量源来代替电子源,以激光热量来源来引发材料的液化和熔合凝固,从而形成一个密封的连接。

激光焊接技术的原理是:将一束强烈的激光线束精确地定位到合适的焊点上,当激光直接照射到焊点上,激光能量被物体吸收,焊点的温度会飞快地升高,从而引起熔化,形成一个完整的密封连接。

激光焊接技术优于传统焊接技术,其原因有以下几点:首先,激光焊接技术不需要受热的焊条,而是直接利用激光的能量来完成焊接工作,因此可以节省焊条;其次,激光焊接技术比传统焊接技术更精确、更稳定,因此可以提高产品质量;第三,激光焊接技术需要更少的人工参与,而且操作简单,可以节省人工成本;最后,激光焊接技术可以更快速地完成焊接,因此可以提高生产效率。

焊接工艺的实施需要综合考虑激光特性、熔合材料特性和熔接工艺参数。

首先,需要考虑激光的特性,包括激光的波长、能量密度和功率。

如果激光的能量密度太弱,会导致焊接质量很低,而能量密度过大,又会损伤材料。

其次,还需要考虑材料的性质,如表面质量、导电性和熔点等,以确定最佳的焊接参数。

同时,要考虑到焊接的工艺参数,包括激光功率、焊接重复次数、焊点尺寸、焊点热量、焊接速度等等。

激光焊接技术已经被用于宽领域。

它可以用于电子元器件的安装,也可以用于连接金属材料,如钢板、铝板等。

此外,也可以用于焊接电子封装,如CCGA、PBGA等PCB封装。

由于激光焊接技术具有高可靠性、自动化程度高、低安装成本和更高的可靠性,因此得到了广泛的应用。

由此可见,激光焊接技术的使用具有许多优势,以上是激光焊接技术的原理,它可以提高产品质量,节省成本,提高工作效率。

激光焊接技术已经在电子行业得到广泛应用,也越来越受到其他行业的青睐。

激光焊机焊铝参数

激光焊机焊铝参数激光焊机是一种先进的焊接设备,利用高能激光束对焊接材料进行加热和熔化,从而实现焊接的目的。

激光焊机在焊接铝材料时,需要特别注意参数的设置和控制,以确保焊接质量和效率。

一、激光焊机焊铝的基本原理激光焊机焊接铝材料的基本原理是利用高能激光束对铝材料进行加热,使其表面熔化,然后利用焊接材料填充后熔化成一体。

在该过程中,需要控制激光功率、焦距、焊速等参数,以实现铝材料的高质量焊接。

二、激光焊机焊铝的参数设置1. 激光功率激光功率是影响焊接质量的关键参数之一。

针对铝材料的焊接,通常需要较高的激光功率来确保足够的热量,以使铝材料熔化。

根据铝材料的厚度和导热性,确定合适的激光功率范围,通常在2000-4000W之间。

2. 焦距焦距是指焦点距激光发生器的距离。

对于铝材料的焊接,需要选择合适的焦距,以确保激光束能够精确地聚焦在焊接区域,避免出现过渡熔化或烧穿等问题。

常见的焦距范围在100-150mm之间。

3. 焊接速度焊接速度是指激光焊接头在焊接过程中移动的速度。

对于铝材料的焊接,需要根据材料的厚度、导热性和激光功率等参数,选择适当的焊接速度,以确保焊接区域能够得到均匀的加热和熔化,通常在0.5-3m/min之间。

4. 激光波长激光波长是激光束的波长,对于铝材料的焊接,常见的激光波长为1064纳米。

选择合适的激光波长可以提高能量吸收率和焊接深度,从而影响焊接质量和效率。

5. 气体保护在激光焊接铝材料时,通常需要采用适当的气体保护措施,以防止氧化和其他不良反应发生。

常用的气体包括纯氩气或氩氩混合气体,保持焊接区域的惰性气氛,确保焊接质量。

三、激光焊机焊铝的优势和应用激光焊机焊接铝材料具有以下优势:1. 高能激光束可快速而精确地加热铝材料,实现高质量的焊接,焊接区热影响小。

2. 激光焊接过程中不需要接触焊接材料,可以避免氧化和污染,减少后续清洗工序。

3. 可实现高度自动化和精密化控制,适用于大规模生产和特殊结构的焊接。

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1.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104~105 W/cm2 为热传导焊,此时熔深浅、焊接速度慢;功率密度大于105~107 W/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 0C 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。

2. 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。

C02激光器的输出波长通常为10.6卩m,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。

所以,对一定激光功率和一定厚度的某特定材料有一个合适的焊接速度范围,并在其中相应速度值时可获得最大熔深。

图10-2 给出了1018 钢焊接速度与熔深的关系。

5)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)量和电离能材料氦氩氮铝镁铁原子(分子)量 4 40 28 27 24 56电离能(eV) 24.46 15.68 14.5 5.96 7.61 7.83从表可知,等离子体云尺寸与采用的保护气体不同而变化,氦气最小,氮气次之,使用 氩气时最大。

等离子体尺寸越大, 熔深则越浅。

造成这种差别的原因首先由于气体分子的电 离程度不同,另外也由于保护气体不同密度引起金属蒸气扩散差别。

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。

且对孔内的等离子体及小孔的形成施加影响, 但是,此种方法要求精确控制气流量大小、 过程难以稳定。

6)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10.6卩m 的C02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。

7) 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。

图 2-6 表示焦点位置对 1018 钢熔深及缝宽的影响。

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。

8) 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 保护气体不仅抑制了工件表面的等离子体云, 而 熔深进一步增大, 获得深宽比较为理想的焊缝。

方向, 否则容易产生紊流而破坏熔池, 导致焊接平面间偏转角度在100 度以内时,工件对激光能量的吸收不会受到影响。

9) 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。

另外,当激光焊层覆盖原先焊缝时,会出现对激光束过度吸收,导致焊件过热或产生气孔。

为了防止上述现象发生,可对功率起止点编制程序,使功率起始和终止时间变成可调,即起始功率用电子学方法在一个短时间内从零升至设置功率值,并调节焊接时间,最后在焊接终止时使功率由设置功率逐渐降至零值。

1. 激光深熔焊特征及优、缺点(-)激光深熔焊的特征1) 高的深宽比。

因为熔融金属围着圆柱形高温蒸气腔体形成并延伸向工件,焊缝就变成深而窄。

2) 最小热输入。

因为小孔内的温度非常高,熔化过程发生得极快,输入工件热量很低,热变形和热影响区很小。

3) 高致密性。

因为充满高温蒸气的小孔有利于焊接熔池搅拌和气体逸出,导致生成无气孔的熔透焊缝。

焊后高的冷却速度又易使焊缝组织细微化。

4) 强固焊缝。

因为炽热热源和对非金属组分的充分吸收,降低杂质含量、改变夹杂尺寸和其在熔池中的分布。

焊接过程无需电极或填充焊丝,熔化区受污染少,使得焊缝强度、韧性至少相当于甚至超过母体金属。

5) 精确控制。

因为聚焦光点很小,焊缝可以高精确定位。

激光输出无“惯性” ,可在高速下急停和重新起始,用数控光束移动技术则可焊接复杂工件。

6) 非接触大气焊接过程。

因为能量来自光子束,与工件无物理接触,所以没有外力施加工件。

另外,磁和空气对激光都无影响。

(二)激光深熔焊的优点1) 由于聚焦激光比常规方法具有高得多的功率密度,导致焊接速度快,受热影响区和变形都很小,还可以焊接钛等难焊的材料。

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