激光器分类 用于焊接的主要有两种激光,即co2激光和nd: 收稿日期:2007-12-30 yag激光。co2激光和nd:yag激光都是肉眼不可见 红外光。nd:yag激光产生的光束主要是近红外光,精密零件加工公司, 波长为1.06μm,热导体对这种波长的光吸收率较高,对于大部分金属,它的反射率为20%~30%。只要使用标准的光镜就能使近红外波段的光束---为直径0.25mm。co2激光的光束为远红外光,波长为10.6 μm,大部分金属对这种光的反射率达到80%~90%,金坛精密零件加工,需要---的光镜把光束---成直径为0.75-0.1mm [3] 。nd:yag激光功率一般能达到4000~6000w 左右,现在d功率已达到10000w。而co2激光功率却能轻易达到20000w甚至。 大功率的co2激光通过小孔效应来解决高反射率的问题,当光斑照射的材料表面熔化时形成小孔,这个充满蒸气的小孔---一个,几乎全部吸收入射光线的能量,孔腔内平衡温度达25000℃左右,在几微秒的时间内,反射率迅速下降。co2激光器的发展重点虽然仍集中于设备的开发研制,但已不在于提高d的输出功率,而在于如何提高光束及其---性能。另外,co2激光10kw以上大功率焊接时,若使用y气保护气体,常诱发很强的等离子体,使熔深变浅。因此,co2激光大功率焊接时,常使用不产生等离子体的--- 气作为保护气体 [4] 。 用于激发高功率nd:yag晶体的二极管激光组合的应用是一项重要的发展课题,必将---提高激光束的,并形成有效的激光加工 [5] 。采用直接二 极管阵列激发输出波长在近红外区域的激光,其平均 功率已达1kw,光电转换效率接近50%。二极管还具有更长的使用寿命(10000h),有利于降低激光设备的维护成本。
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压焊方法的共同特点
各种压焊方法的共同特点,是在焊接过程中施加压力,而不加填充材料。多数压焊方法,精密陶瓷零件加工,如扩散焊、高频焊、冷压焊等都没有熔化过程,因而没有像熔焊那样的,有益合金元素烧损和有害元素侵入焊缝的问题,从而简化了焊接过程,也---了焊接安全卫生条件。同时由于加热温度比熔焊低、加热时间短,精密零件五金加工,因而热影响区小。许多难以用熔化焊焊接的材料,往往可以用压焊焊成与母材同等强度的接头。焊接时形成的,连接两个被连接体的接缝称为焊缝。焊缝的两侧在焊接时,会受到焊接热作用,而发生了组织和性能变化,这一区域被称作为热影响区。焊接时因工件材料焊接材料、焊接电流等方面的不同。恶化焊接性这就需要调整焊接的条件,焊前对焊件接口处的预热、焊时保温和焊后热处理,可以---焊件的焊接。
焊接过程控制一直是焊接领域的研究---,焊接过程控制水平的提升是焊接技术发展的关键要素之一。 近代焊接过程控制 自从19世纪出现真正的焊接技术,早的焊接过程控制也随之而来。这种控制是由铁匠简单地用手工来完成的,其通过感觉q官来获取焊接过程中火焰及焊缝信息,从而进行控制。这种焊接过程控制方法一直为现在的焊接工人所沿用。 现代焊接过程控制 随着科技的发展,各种电子产品的不断升级,焊接过程的控制开始由人工控制升级到半人工控制、焊接过程自动控制。 用于焊接过程控制的传感器 焊接过程控制的传感器主要有:声学传感器、电弧传感器、光学传感器。 ●声学传感器 在20世纪70年代,kaskinen等用声学传感器控制gtaw的弧长;lewis等用声学信号监视激光焊时等离子体的生成情况,并根据等离子体与熔深的关系判断焊缝的熔透情况;mc john则进一步利用上述方法实现了对激光焊的实时检测。
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