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      激光焊接技術(shù)及其特點(diǎn)

      2017-11-08 21:38:24周明召
      商情 2012年48期
      關(guān)鍵詞:原理特點(diǎn)發(fā)展

      周明召

      [摘要]激光焊接是一種新型的特殊焊接方法,能夠?qū)崿F(xiàn)很多種材料的連接,而且激光焊接具有傳統(tǒng)焊接工藝無(wú)法比擬的優(yōu)越性。本文主要介紹了激光焊接技術(shù)的發(fā)展歷程、原理及其工藝特點(diǎn)。

      [關(guān)鍵詞]激光焊;發(fā)展;原理;特點(diǎn)

      前言

      自1960年第一臺(tái)激光器問世以來(lái),人們對(duì)激光應(yīng)用技術(shù)不斷的進(jìn)行探索研究。由于激光具有非常好的單色性、相干性、方向性以及高能量密度等不可比擬的優(yōu)越性,激光加工技術(shù)已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于汽車、航空航天、船G、醫(yī)療、通訊設(shè)備等領(lǐng)域,促進(jìn)了相關(guān)領(lǐng)域的快速發(fā)展。

      激光d接技術(shù)是激光工業(yè)應(yīng)用的一個(gè)重要方面,在激光器出現(xiàn)不久就有學(xué)者開始了激光d接技術(shù)的研究,激光d接技術(shù)逐漸得以實(shí)現(xiàn)并受到人們的重視。激光d接是一種新型的特殊d接方法,它所需要的功率密度達(dá)105—107W/cm2。

      早期的激光d接研究大多采用紅寶石脈沖激光器,由于激光器很低的工作效率和發(fā)光物質(zhì)的受激性差,致使激光平均輸出功率很低,只能進(jìn)行小型薄壁件的傳導(dǎo)d接。隨著高功率C02激光器和Nd:YAG激光器的*生,開辟了激光d接的新領(lǐng)域,激光d接得到了迅速的發(fā)展。Nd:YAG激光器的波長(zhǎng)比C02激光波長(zhǎng)小一個(gè)數(shù)量級(jí),因而其光束與金屬的合效率高、加工性能良好,成為激光點(diǎn)d和激光縫d的優(yōu)選設(shè)備。激光d接的厚度已從零點(diǎn)幾毫米提高到50ram,目前在世界各國(guó)激光加工的應(yīng)用領(lǐng)域中,激光d接的應(yīng)用僅次于激光切割的應(yīng)用,約占20.9%。激光d接能夠?qū)崿F(xiàn)很多類型材料的連接,而且激光d接具有傳統(tǒng)d接工藝無(wú)法比擬的優(yōu)越性,尤其是航空與汽車工業(yè)中同種或異種難d的薄板合金材料的激光d接,使d接結(jié)構(gòu)變形小、d接接頭質(zhì)量高、重現(xiàn)性好。

      1激光焊接原理

      激光d接可分為傳熱d和深Od,傳熱d接時(shí)產(chǎn)生的熱量通過熱傳遞擴(kuò)散至工件內(nèi)部,使d縫表面?;静划a(chǎn)生汽化現(xiàn)象,常用于低速薄壁材料的d接;深Od還使材料汽化,形成大量等離子體,由于熱量較大,o$前端會(huì)出現(xiàn)小一現(xiàn)象。深Od能夠徹底d透工件,且輸入能量大、d接速度快,是目前使用最廣泛的激光d接模式。

      (1)激光傳熱d接機(jī)理。當(dāng)激光功率密度小于105W/cm2時(shí),金屬表面溫度迅速加熱到。點(diǎn)和z點(diǎn)之間而?;?,通過熱傳導(dǎo)把熱能向金屬內(nèi)部傳遞,使o$逐漸擴(kuò)大,冷卻凝固時(shí)結(jié)b形成d點(diǎn)或者d縫,d縫類似為%球形。激光與材料的相互作用過程中,很大一部分激光束被金屬表面反射,激光的吸收率較低,沒有&汽壓的作用,激光光斑功率密度也會(huì)變得較低,不產(chǎn)生小一效應(yīng)。因此,傳熱d接時(shí)。深淺,速度較慢,主要應(yīng)用于薄板等材料的d接。

      (2)激光深Od接機(jī)理。當(dāng)照射到金屬表面的激光功率密度大于106W/cm2時(shí),金屬表面溫度可在極短的時(shí)間內(nèi)(10-6~10-5s)使加熱區(qū)域的金屬0化及汽化,產(chǎn)生金屬液體和金屬&汽,氣態(tài)金屬產(chǎn)生的&汽壓力很高,足以克服液態(tài)金屬的表面張力,把?;慕饘傧蛩闹躆散,形成小一。隨著金屬&汽的出,在工件上方及小一內(nèi)部形成等離子體,較厚的等離子體會(huì)對(duì)入射激光具有一定屏蔽作用。激光束在小一內(nèi)產(chǎn)生多重的反射,小-幾乎可以吸收全部的激光能量,使小-進(jìn)一步加深,當(dāng)激光束在小-產(chǎn)生的金屬&汽壓力與液態(tài)金屬的表面張力和重力平衡后,小-不再加深而形成一個(gè)穩(wěn)定深度的小-,這就是小-效應(yīng)。

      當(dāng)工件以一定的速度相對(duì)于激光束移動(dòng)時(shí),小-前方的金屬不斷?;推簯B(tài)金屬流向小一后方,逐漸凝固形成d縫,這種d接機(jī)制叫深Od,是激光d接中最常用的d接模式。

      在激光深Od時(shí),材料對(duì)激光束的吸收決定于小一和等離子體效應(yīng)。一般來(lái)說,工件表面的等離子體云吸收部分激光,使激光有效的能量較低,并使光束波前T變導(dǎo)致焦光斑擴(kuò)散,使表面。化區(qū)擴(kuò)大,因此等離子體云對(duì)d接過程有害。常采用以下兩種預(yù)防措施:一是使用保護(hù)氣體M散激光與工件作用點(diǎn)反沖出的金屬&汽;第二種是使用保護(hù)氣體,抑制金屬&汽電離,阻止等離子體云的產(chǎn)生。

      2激光焊接特點(diǎn)

      激光d接技術(shù)經(jīng)歷了從脈沖激光d接到連續(xù)激光d接,低功率d接到高功率d接,薄板d接到厚板d接,低速d接到高速d接的過程。與傳統(tǒng)的d接方法相比,激光d接技術(shù)具有很多獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。

      (1)能量密度高。功率密度達(dá)106-108W/cm2,比電4 d高出幾個(gè)數(shù)量級(jí);深寬比大;d縫b h細(xì)小致密。

      (2)激光d接速度快、o深大。由于能量密度大,激光d接過程中,在金屬材料上產(chǎn)生G一,激光能量通過小一往工件d接方向傳導(dǎo),而橫向傳導(dǎo)較少,因而在d接時(shí),能量較集中,o深大,d接速度快。

      (3)激光d接熱輸入量小,熱影響區(qū)小,d接變形小。由于激光d接功率密度高,所以很小的熱輸入量就可以實(shí)現(xiàn)良好的d接,從而熱影響區(qū)及d接變形很小。

      (4)能在室溫或者特殊條件下進(jìn)行d接。激光在真空、空氣及某種氣體環(huán)境中均能d接,并能通過OP或?qū)馐该鞯牟牧线M(jìn)行d接。

      (5)可以d接一般d接方法難以d接的材料,以及同種或異種難d材料。如高。點(diǎn)金屬等,甚至可用于非金屬材料的d接,如n N等。

      (6)可實(shí)施非接觸遠(yuǎn)距離d接。沒有工具損耗和工具調(diào)換等問題。

      (7)d接系統(tǒng)具有高度的\性。與CAD/CAM或機(jī)器人聯(lián)合組成的d接系統(tǒng)可形成多功能的激光加工系統(tǒng),易于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。

      但是,激光d接與傳統(tǒng)的d接方法相比,也存在一定的局限性。

      (1)對(duì)d接工件加工、組裝、定位要求較高。

      (2)激光器及d接系統(tǒng)成本較高,一次性投資較大。

      (3)受。深的限制,激光d接不適宜d接厚度較大的材料。endprint

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