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激光焊接如何加工圆弧

发布时间:2023-02-08 11:22:58

㈠ 激光焊接工艺方法有哪些

一、激光焊接工艺参数:

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。与此同时,高浓度汽体使液相金属运动至熔池边缘,在熔池中心形成凹陷。当负离焦时,材料内部功率密度比表面还高,易形成更强的熔化、汽化,使光能向材料更深处传递。所以在实际应用中,当要求熔深较大时,采用负离焦;焊接薄材料时,宜用正离焦。

二、激光焊接工艺方法:

1、片与片间的焊接。包括对焊、端焊、中心穿透熔化焊、中心穿孔熔化焊等4种工艺方法。

2、丝与丝的焊接。包括丝与丝对焊、交叉焊、平行搭接焊、T型焊等4种工艺方法。

3、金属丝与块状元件的焊接。采用激光焊接可以成功的实现金属丝与块状元件的连接,块状元件的尺寸可以任意。在焊接中应注意丝状元件的几何尺寸。

4、不同金属的焊接。焊接不同类型的金属要解决可焊性与可焊参数范围。不同材料之间的激光焊接只有某些特定的材料组合才有可能。 激光钎焊 有些元件的连接不宜采用激光熔焊,但可利用激光作为热源,施行软钎焊与硬钎焊,同样具有激光熔焊的优点。采用钎焊的方式有多种,其中,激光软钎焊主要用于印刷电路板的焊接,尤其实用于片状元件组装技术。

三、采用激光软钎焊与其它方式相比有以下优点:

1、由于是局部加热,元件不易产生热损伤,热影响区小,因此可在热敏元件附近施行软钎焊。

2、用非接触加热,熔化带宽,不需要任何辅助工具,可在双面印刷电路板上双面元件装备后加工。

3、重复操作稳定性好。焊剂对焊接工具污染小,且激光照射时间和输出功率易于控制,激光钎焊成品率高。

4、激光束易于实现分光,可用半透镜、反射镜、棱镜、扫描镜等光学元件进行时间与空间分割,能实现多点同时对称焊。

5、激光钎焊多用波长1.06um的激光作为热源,可用光纤传输,因此可在常规方式不易焊接的部位进行加工,灵活性好。

6、聚焦性好,易于实现多工位装置的自动化。

四、激光深熔焊:

1、冶金过程及工艺理论。 激光深熔焊冶金物理过程与电子束焊极为相似,即能量转换机制是通过“小孔”结构来完成的。在足够高的功率密度光束照射下,材料产生蒸发形成小孔。这个充满蒸汽的小孔犹如一个黑体,几乎全部吸收入射光线的能量,孔腔内平衡温度达25000度左右。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,液态金属四周即围着固体材料。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,小孔外材料在连续流动,随着光束移动,小孔始终处于流动的稳定态。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,熔融金属填充着小孔移开后留下的空隙并随之冷凝,焊缝于是形成。

㈡ 大族激光打标如何打圆弧形的标

如果是在大族软件里输入的文字,在文本设置里面,有一个“排布方式”,选择圆弧排布,然后设置好圆弧半径、开始角度等参数,确定即可。
如果是外来的图形,在CorelDRAW里直接描好图就行了

㈢ 激光焊接技术是如何焊接的

激光焊接技术是激光加工技术中的重要部分,它是一种高能束的热传导性技术。与传统的焊接工艺相比,激光焊接技术更加快捷方便,同时焊接的质量和稳定性更高,工件产生变形的可能也小,因此被大量投入工业生产。
激光焊接技术主要是利用抛物镜或者凸透镜汇集周围的热量,这时的激光就是一个高温度的热源,将其应用于工件接缝的表面,能够起到焊接的作用。根据工件的不同,激光焊接的方式也有所不同,常用的激光焊接方式是传导焊接和小孔焊接两种。
在航天航空工业中,经常会利用激光焊接技术来进行工件的修复;在汽车制造领域,激光焊接技术被广泛应用于散热器、传动轴等零部件的制造中。随着激光加工技术的不断发展,激光焊接技术的应用领域必然还会扩大。
2.3 搅拌摩擦焊接技术
搅拌摩擦焊接技术,顾名思义就是利用摩擦力产生的热量进行焊接,这就决定了它的使用范围,即低熔点的金属焊接。这种焊接技术的自动化水平更高,接头的质量和稳定性更好,并且节能低碳。
在进行搅拌摩擦焊接过程中,会将一个搅拌针插进焊缝中,利用摩擦力对金属进行加热,让其呈现一种塑性状态,同时金属会形成旋转的空洞,随着搅拌针的不断前移,旋转空洞和塑
62形金属各自向相反的方向移动,金属在冷却之后,焊接的缝隙密度会更高。
搅拌焊接技术主要用于造船业、航空航天业、建筑业、交通工具等领域。在造船业中,它主要被用来焊接甲板上、船头上的部件;在航空航天业中,飞机的机身、油箱都会用到它;而交通工具领域,火车、高速列车等的车身、交换器等都要用搅拌摩擦焊旱季技术。
2.4 电渣焊接技术
电渣焊接技术是一种利用电阻热进行焊接的技术。它能够一次性焊接钢材、铁基金属等质地较厚的工件,同时生产成本也较低,焊接质量较高。
电渣焊接技术依据的原理是:把电热组作为一种热源,用来熔化金属和木材,之后冷却凝固,使各金属原子之间相互连接。常用的电渣焊技术主要有熔嘴、非熔嘴电渣焊技术,丝极电渣焊技术,板级电渣焊技术等。
电渣焊技术主要被应用于一些特殊的地方或行业,比如铁路各个站点的焊接;鼓风炉壳等厚壁容器的焊接等等。
2.5 等离子弧焊接技术
等离子弧焊接技术是一种基于等离子弧切割工业的新型焊接技术。它是一种较为及其精密的焊接技术。
等离子弧焊接技术准确地说应该是“压缩电弧焊接”,它是焊炬将整个电弧进行最大限度的压缩,促使其中的等离子效应加剧,之后电弧就变成了一个具有稳定性、单向性的强大射流热源,温度高达 16000K~33000K,然后可以直接进行金属的焊接。通常企业较为常用的等离子弧主要是转移型的和非转移型两种。

㈣ 怎么焊接塑钢圆弧

1 首先检査加工的圆弧是否合适,再检查油位是否合适(能将型材完全浸入油中.),若油位过低,应注人新的甘油
2 打开配电盘及操控箱电源开关,设置油温(110~135弋),对甘油进行加热
3 按工艺要求(根据所加工圆弧的半径)调整定位块,并将定型块固定牢固
4 先把型材切好,检验合格后装上定型条;检查油温,当油温达到所设定的温度时,即可交由装好定型条的彻 格放在油槽浸泡加热2rain,然后将没泡好的型材用牵引手柄牵引到调整好的定型带内
5 要经过40min的风冷定型
6 圆弧机加工尺寸范围值,半径/?多400,弧长L:52800
7 工作完毕(或一批加T完毕〉,关闭电源,向油槽注入凉油和回收的油,盖好油梢,清理现场,将定型条整理 好并摆放整齐

㈤ 激光焊接加工流程方式

激光焊接加工精度高,生产速度快,表面光洁度好,外形美观大方。因此被更多的应用到眼镜、五金电子、首饰、卫浴厨具等精密焊接行业。
其加工流程是将具有优异的方向性、高亮度、高强度、高单色性、高相干性等特点的激光束辐射至 加工工件表面区域内,激光束经过光学系统聚焦后,其激光焦点的功率密度为104-107W/cm2,通过激光与被焊物的相互作用,在极短的时间内使被焊处形成一个能高度集中的热源区,热能使被焊物区域熔化后冷却结晶形成牢固的焊点和焊缝。
根据所用激光器及其工作方式的不同,常用的焊接方式有两种,一种是脉冲激光焊,主要用于单点固定连续和簿件材料的焊接,焊接时形成一个个圆形焊点;另一种为连续激光焊,主要用于大厚件的焊接和切割,焊接过程中形成一条连续焊缝。
在焊接过程中,光束焦点位置是最关键的控制工艺参数之一,在一定激光功率和焊接速度下,只有焦点处于最佳位置范围内才能获得最大熔深和好的焊缝形状。
采用激光焊接加工具有以下优点:1)激光束具有极高的功率密度,导致焊接速度快,变形小,可焊接钛、石英等难以焊接的 材料;2)光束易于传输和控制,无需更换焊炬、喷嘴等,减少停机时间,提高了生产效率。3)冷却速度快,焊缝强度高,综合性能好。

㈥ 焊接机器人焊接圆弧 怎么焊的好

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弧焊,是指电弧焊。包括 普通电焊、埋弧焊、气体保护焊 等。是以电极与工件间燃烧的电弧做热源进行金属焊接。
弧焊机器人是进行弧焊的,可焊接各种形状的焊缝,包括圆弧。
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㈦ 激光-电弧复合焊接的原理是什么

激光复合焊接技术中应用较多的是激光-电弧复合焊接技术,主要目的是有效的利用电弧能量,在较小的激光功率条件下获得较大的熔深,同时提高激光焊接对接头间隙的适应性,降低激光焊接的装配精度,实现高效率、高质量的焊接过程。

例如,激光焊与TIG/MIG电弧组成的激光-TIG/MIG复合焊,可实现大熔深焊接,同时热输入比TIG/MIG电弧大为减小。激光与电弧联合应用进行焊接有两种方式。一是沿焊接方向,激光与电弧间距较大,前后串联排布,两者作为独立的热源作用于工件,主要是利用电弧热源对焊缝进行预热或后热,达到提高激光吸收率、改善焊缝组织性能的目的。二是激光与电弧共同作用于熔池,焊接过程中,激光与电弧之间存在相互作用和能量的耦合,也就是我们通常所说的激光-电弧复合热焊接。

单独使用激光焊时,由于等离子体的吸收与工件反射,能量利用率低。母材处于固态时对激光的吸收率很低,而熔化后对激光的吸收率可高达50%~100%。激光与电弧复合焊接时,TIG或MIG电弧先将母材熔化,紧接着用激光照射熔融金属,提高母材对激光的吸收率,可以有效利用电弧能量,降低激光功率。这就意味着可以减少激光设备的投资,降低生产成本。

㈧ 激光焊接有哪几种焊接种类

激光焊接机是一种新型的焊接方式,主要针对薄壁材料、精密零件的焊接,可实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等,深宽比高,焊缝宽度小,热影响区小、变形小,焊接速度快,焊缝平整、美观,焊后无需处理或只需简单处理,焊缝质量高,无气孔,可精确控制,聚焦光点小,定位精度高,易实现自动化。激光焊接机的主要种类如下:
1.脉冲激光焊:激光焊接机的脉冲激光焊方法主要用于单点固定连续和簿件材料的焊接,焊接时形成一个个圆形焊点。
2.等离子弧焊:这种激光焊接机焊接方法与氩弧类似,但其焊炬会产生压缩电弧,以提高弧温和能量密度,它比氩弧焊速度快、熔深大,但又略逊于激光焊。
3.连续激光焊:这种焊接方法主要用于大厚件的焊接和切割,焊接过程中形成一条连续焊缝。就一般而言,焊接材料的选择、激光焊接机品牌的选择、加工工作台的选择,是影响激光焊接效果的主要因素。
4.电子束焊:它是靠一束加速高能密度电子流撞击工件,在工件表面很小密积内产生巨大的热,形成小孔效应,从而实施深熔焊接。电子束焊的主要缺点是需要高真空环境以防止电子散射,设备复杂,焊件尺寸和形状受到真空室的限制,对焊件装配质量要求严格,非真空电子束焊也可实施,但由于电子散射而聚焦不好影响效果。

㈨ 激光切割圆弧扫描怎么用

、激光切割机操作流程:如何使用光束激光切割机进行扫描切割
激光切割机在工作时出现故障是非常危险的,新手必须经过专业人员培训才能操作根据经验,独立总结了激光切割机安全工作的13个细节:
1.遵循一般切割机安全程序,严格按照激光器启动程序启动激光器。
2、操作人员必须经过培训,熟悉设备的结构和性能,掌握操作系统的相关知识。
3、按规定穿戴劳保用品,在激光束附近佩戴符合规定的防护眼镜。
4、不要在不知道是否可以用激光照射或加热的情况下加工材料,以避免产生烟雾和蒸汽的潜在危险。
5、设备启动时,操作人员不得擅自离岗或委托专人负责。确需离开时,操作人员应停车或切断电源开关。
6、将灭火器放在容易拿到的地方;不工作时关闭激光或百叶窗;请勿将纸、布或其他易燃物品放在未受保护的激光束附近。
7、加工过程中发现异常应立即停机,并及时排除故障或报告主管。
8、保持激光器、床身及周边场地清洁、有序、无油污,按规定堆放工件、板材和废料。
9、使用气瓶时,避免压伤焊丝,以免发生泄漏事故。气瓶的使用和运输应当符合气瓶监管规定。不要将气瓶暴露在阳光直射或靠近热源的地方。打开瓶阀时,操作者必须站在瓶口一侧。
10、维修时遵守高压安全规定。每运行 40 小时或每周维护一次、每运行小时或每六个月遵守规定和程序。
11、开机后,手动低速向X、Y方向启动机床,检查是否有异常。
12、输入新的工件程序后,应先进行测试,并检查其运行情况。
13、工作时要注意观察机床运转情况,避免因切割机超出有效行程范围或两机碰撞造成事故。
2、激光切割机操作流程:激光切割机操作需要注意什么?
因为激光是一种非常危险的东西,一定要按照说明,严格按照程序使用。应注意以下事项:
1.激光是不可见光,会对眼睛造成伤害,严禁直视激光束。
2、在激光器运行过程中,严禁打开激光器的机罩。
3、严禁佩戴金属物品进行操作,以免触电。
4、激光切割机加工区域严禁堆放纸张、油类等易燃物品。 。

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