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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:
$ p: [" q% m$ v4 t3 b3 k2 A属于熔融焊接,以激光束为能源,冲击在焊件接头上。' u P% k4 p* f- v
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。0 }% M; ^ k7 s( \4 v7 `
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。
1 r- a1 W- P! Q; L) H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?
h' k/ g+ \5 k* f6 Y/ o* x+ l7 r激光焊接的主要优点:9 k I9 N" h* o- a8 g% Z
(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。/ Y! B/ q: i% I' | l
(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。
9 e. Q& O3 V# O2 J- d( U; h2 Z(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。
t: j1 }% l5 w, \+ d6 i(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。
! E/ R. W" S9 f3 p M(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)。
( @; `; n: a9 r$ Q(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,
$ U0 t) ^* K: x" A- g(7)可焊材质种类范围大,亦可相互接合各种异质材料。9 s0 ~. ]& _2 O+ q! U7 n
(8)易于以自动化进行高速焊接,亦可以数位或电脑控制。. N+ s/ @6 ^) i: _ \$ T
(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。
0 r1 n" W2 n+ i0 h" {$ {(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。4 ?. q1 L8 a! w7 u
(11)可焊接不同物性(如不同电阻)的两种金属* u( q4 W# ]8 q
(12)不需真空,亦不需做X射线防护。
) W8 {- F x5 c( B(13)若以穿孔式焊接,焊道深一宽比可达10:1
- ?; D. w3 h1 m# a3 T(14)可以切换装置将激光束传送至多个工作站。
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激光焊接的主要缺点:# o4 v @/ P o6 q- b
(1)焊件位置需非常精确,务必在激光束的聚焦范围内。
& S# A0 g: t/ S8 Z& Z(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。
# V! S7 p6 h( c2 g4 Q(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。! S, }, ]) i R: _9 S4 J- e
(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。
% f1 V$ ?; y( g0 i& Y! t(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。! X3 H G9 A1 c8 T4 M0 ?
(6)能量转换效率太低,通常低于10%。2 a* G; y! G; o
(7)焊道快速凝固,可能有气孔及脆化的顾虑。6 }% W6 I1 ?; e- p: x
(8)设备昂贵。 |
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