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发表于 2008-9-12 14:34:47
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来自: 中国北京
焊接特性:
* S+ p( @9 t9 V/ r' n6 N属于熔融焊接,以激光束为能源,冲击在焊件接头上。; V( u# g, U1 h- V+ I! U; h7 ~
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。
) u/ |1 w" w- o9 i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。! a1 |# _7 Z! E9 `& U6 E+ K( {
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焊大为减锌瞻?/ |, ^! Y8 s$ |7 s) A; `6 O
激光焊接的主要优点:
5 k! K) E# y( c1 p A; C$ n(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。
; u, ^* X* U, E9 A E(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。
$ f6 P' U1 u$ f(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。
$ b% \3 I" j! j2 l3 K( ?2 a(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。
; T) o0 G( J* v' S(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)。
8 r8 y8 D+ ?/ [7 G(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,
+ U6 q5 r' e2 s( S$ z. r# W(7)可焊材质种类范围大,亦可相互接合各种异质材料。
. ?' m7 G! U& k(8)易于以自动化进行高速焊接,亦可以数位或电脑控制。( I6 ^2 A5 _7 Y
(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。/ a v( W' k) v) S/ ~. ~' C3 c
(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。
& [! M# k5 s1 A* G, Y(11)可焊接不同物性(如不同电阻)的两种金属
0 f4 R$ d! A4 v7 x- _! h+ o(12)不需真空,亦不需做X射线防护。3 s; |- q( P: i. n6 M& ~5 e
(13)若以穿孔式焊接,焊道深一宽比可达10:1. m; |( U- N6 G; V
(14)可以切换装置将激光束传送至多个工作站。9 t8 B$ k( x: q9 \" f6 d9 @
0 R z, I" E d4 m激光焊接的主要缺点:
" H; _3 {" K" H' f, U& V(1)焊件位置需非常精确,务必在激光束的聚焦范围内。
7 f8 {: d7 ?1 [0 H& J) g+ h(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 U6 l Q' M' X( ^1 S(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。
2 L+ @8 p! S+ Y/ e/ z" B1 B(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。% I0 u# H: H9 t% E2 `
(5)当进行中能量至高能量的激光束焊接时,需使用等离子控制器将熔池周围的离子化气体驱除,以确保焊道的再出现。
8 w* g7 }6 n E, ~4 U% j0 c3 V(6)能量转换效率太低,通常低于10%。
+ c4 }9 E9 q0 a7 e/ h$ K: f5 `(7)焊道快速凝固,可能有气孔及脆化的顾虑。
Y4 H& j( F, w" b" S0 f(8)设备昂贵。 |
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