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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:7 W0 h( f* {+ a
属于熔融焊接,以激光束为能源,冲击在焊件接头上。
* Y3 v7 c/ z7 ~& E* \: s+ I$ w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。) c* x3 V+ K4 _9 V6 ]3 R" g1 N
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。
6 N7 y- O6 e5 ~7 {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?" q& F& w e3 G" ~
激光焊接的主要优点:- H8 X* m9 B9 v5 {9 m# y# l! q
(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。
& v9 _$ m' ?5 H& r# b) i(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。
' B$ D9 [, h1 v( A) p) u/ v(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。- C3 m& S% X, ], J1 J0 ^9 {
(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。
; ]$ U1 K! w4 D+ \) c% }(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)。9 y1 l- Q/ j: M8 n5 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,
( o7 A; P. \, R(7)可焊材质种类范围大,亦可相互接合各种异质材料。9 U, `7 ]$ D$ q0 ?. O
(8)易于以自动化进行高速焊接,亦可以数位或电脑控制。$ S( a C7 x6 a) ~ s/ E
(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。
- ~' V! T$ W: ?) K: T(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。3 h$ Q1 k6 X' d: }" D
(11)可焊接不同物性(如不同电阻)的两种金属4 \6 A0 z3 ~7 q
(12)不需真空,亦不需做X射线防护。
: b" O! q h w$ Q5 D: y(13)若以穿孔式焊接,焊道深一宽比可达10:1( q8 d- P. d( k* f; z# f4 _/ }+ X) x
(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:/ c' R0 v- h: x" f: a
(1)焊件位置需非常精确,务必在激光束的聚焦范围内。
; p* M$ Y6 f, `- w. s(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。( A8 Q# w7 |. G; ?
(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。6 J! O* x+ W. @9 |' ~2 K, F
(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。
" R& e, }: S/ H; H8 R J. `& H(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。
: k0 F1 p8 d: o8 z(6)能量转换效率太低,通常低于10%。! J) O! M3 l8 O# l4 I) y
(7)焊道快速凝固,可能有气孔及脆化的顾虑。# b1 A5 c4 V; ^; W( }" P+ u9 A
(8)设备昂贵。 |
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