Lézeres hegesztés

Lézeres hegesztés
Csaknem 20 évvel ezelőtt, lézeres hegesztés kezdeti szakaszában volt, és ezt főleg az egzotikus alkalmazásokhoz, ahol nincs más hegesztési folyamat nem megfelelő. Ma, lézeres hegesztés egy teljes része a fémfeldolgozó ipar szerepel a gyártás hegesztési varratok a közös elemeket, például öngyújtók, órák tavasszal, motor, transzformátor, és még sokan mások. Azonban nagyon kevés mérnökök szívesebben használják lézerek a termelés.

Miért? Sok oka van, de elsősorban azért, mert nem mind ismerik lézeres hegesztési technológiával. Egyéb okok, például a viszonylag magas kezdeti költségek és aggodalom a lézer alkalmazása a termelési környezetben.

Lézeres hegesztés gépipar szovjet időkben

Lézeres hegesztés helyett fel lehet használni a szokásos számos különböző folyamatokban, mint például a rezisztencia (spot vagy varrat), fedett ívű hegesztés, nagyfrekvenciás indukciós, a nagyfrekvenciás impedancia, ultrahangos és elektronsugaras. Bár minden ilyen technikák létrehozott független rést a termelés, univerzális megközelítés lézeres hegesztés működik hatékonyan és gazdaságosan a különböző alkalmazásokhoz. Sokoldalúsága lehetővé teszi hegesztő rendszert használják más feldolgozási funkciókat, mint például a vágás, fúrás és lezárjuk.

Ebben a cikkben megnézzük, hogyan működik a lézeres hegesztés és milyen előnyöket tud nyújtani. Egyes iparágakban van egy jelentős a lézer vágó gépek, hegesztés, fúrás, és a szám elérheti 30.000 a következő 15 évben, mint a gyártás mérnökei jobban ismerik a lehetőségeit lézerek. A legtöbb lézeres gépek szentelt egyetlen ügylet vagy egy folyamat, amely magában nagy mennyiségű, hosszú távú termelési, a rugalmasság, a képesség, hogy változik a kimenő teljesítmény széles tartományban, ami ideálissá teszi a sok ipari műveletek.

Lézeres hegesztés
Hegesztési egy olyan folyamat, hogy az anyagot felmelegítjük, hogy olvadt állapotban és a zsugorított őket össze. Lézerek generál fényenergiát, hogy bejuthat anyagok és hővé energia. Egy fénysugár a látható vagy az infravörös tartományban az elektromágneses spektrum, tudjuk átvinni ezt az energiát a forrástól az anyag használatával optikával, amely tud koncentrálni és közvetlen energia egy nagyon kicsi, pontos feltételeket. Mivel a lézer bocsát ki koherens sugárzás, a sugár energia minimális eltérések, és kiterjeszti a nagy távolságokra jelentős csökkenése nélkül sugárminőség vagy az energia.

Mit jelent mindez a termelés? A becsléséhez lézerek hegesztési munka, meg kell, hogy vizsgálja felül az egyes hagyományos megközelítések hatékonyságát, és hogyan kapcsolódik az energia átalakítás. Lézeres viszonylag hatástalan jelátalakító az elektromos energiát fényáram, a legjobb lézerek elérni csak 2-15 százaléka az energiaátalakítás, attól függően, hogy milyen típusú használt lézer. Azonban szinte minden fényáram belép a kis pont néhány ezred hüvelyk vagy kisebb.

Következésképpen, ha hőenergiát kis területen, nincs más hatékony módszerek, mint a lézerek. Ez a képesség, hogy szelektíven alkalmazzák az energia kínál néhány előnnyel az acéliparban és néhány hegesztés, hanem teremt néhány egyedi kihívásokat. Mivel a fűtési felületet lézersugárzás alapján generált hővezető képessége az anyag előállításához hegesztési penetráció általában csak kevesebb, mint 2 mm.

Melegítés hatására a lézer fókuszpont a magasabb forráspontú, és egy lyuk van kialakítva, a fém. Ez tele van egy ionizált gáz, és válik hatásos abszorber leválasztás körülbelül 95 százaléka az energia a lézersugárzást egy hengeres képernyőn, ismert, mint a kulcslyuk. A hőmérséklet ebben a kulcslyuk elérheti 25.000 ° C, ami ez egy nagyon hatékony hegesztési. Hő vezetéssel elsősorban lefelé a felületről, azt elvégzik sugárirányban kifelé a kulcslyuk alkotnak megolvadt régiók. Mivel a lézersugár mentén mozog a munkadarab, az olvadt fém kitölti a kulcslyuk és meg nem szilárdul hegesztéssel. Ez a technika lehetővé teszi, hogy a hegesztési varrat, amely több száz cm percenként, vagy több, attól függően, hogy a méret a lézer.

A folyamat a lézeres hegesztés

Lézeres hegesztés
Általában két típusú lézerek, hogy a használt hegesztő: CO2 és Nd: YAG. Ebben a cikkben nem fogjuk ásni a tényleges elmélet lézerek, mert a valódi érdeke, hogy manipulálják a lézer fényáram hegesztéshez.

CO2 és Nd: YAG lézerek működnek az infravörös tartományban az elektromágneses spektrum láthatatlan az emberi szem számára. Nd: YAG nyújt a fő kimeneti fény a közeli infravörös hullámhosszon 1,06 mikron. Ezt a hullámhosszt jól felszívódik a vezetőképes anyagok, tipikus fényvisszaverő 20 és 30 százalék a legtöbb fém. IR-sugárzás lehetővé teszi a szabványos optika elérése fókuszált foltnak, méretben, legfeljebb 0,001 átmérőjű.

Másrészről, a távoli infravörös (10,6 m) hosszát CO2 lézer hullám van egy kezdeti reflektáló 80 százalékkal 90 százalékot a legtöbb fém és igényel speciális lencse fókuszálja nyalábot egy minimális helyszíni mérete 0,003-0,004 átmérőjű. Azonban, míg az Nd: YAG lézerek energia előállítására, akár 500 watt, CO2 rendszer könnyen kínálat 10.000 watt vagy annál több.

Ennek eredményeként ezek a különbségeket a két típusú lézerek gyakran használják a különböző alkalmazásokhoz. Nagy teljesítményű CO2 lézerek képes leküzdeni a magas reflexiós, amelyben a felszívódást közelít a nullához. A visszaverő képesség a fém csak akkor fontos, hogy kulcslyuk hegesztés. Miután az anyag felületén a fókuszpont megközelíti az olvadáspont, a reflexiós esik 5 mikroszekundum.

lézeres hegesztés Számítások

Ismerve a fókuszált folt mérete lehet számítani az energiasűrűség a munkafelületen.

A föld (TEM 00) fény:

Amikor végez lézeres hegesztés, optika, hogy összpontosítson a lézersugár a kívánt méretet, nem szükséges.

S = fókuszált pont átmérője

λ = lézer hullámhossza

F = fókusztávolságú lencse

D = átmérője a lézersugár

Kapcsolódó cikkek