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我們秉承“以客戶為中心”快速、低成本的服務(wù)理念,不僅擁有豐富的激光應(yīng)用經(jīng)驗,而且還有專業(yè)的軟、硬件開發(fā)團(tuán)隊,為您提供無憂的售后服務(wù)。
杭州遠(yuǎn)華激光設(shè)備制造有限公司是一家專業(yè)致力于研發(fā)、生產(chǎn)和銷售激光打標(biāo)機(jī)、激光雕刻機(jī)、激光切割機(jī)等激光加工設(shè)備的高新技術(shù)企業(yè)。公司座落在杭州富陽東州工業(yè)園區(qū),距杭新景(杭千)高速東洲島出口50米,公司擁有3000平米現(xiàn)代化生產(chǎn)基地,采用現(xiàn)代化的管理模式,以“任人唯賢”的用人方針為指導(dǎo),吸收了大批“德才兼?zhèn)洹比耸繛槠髽I(yè)之用。 我公司生產(chǎn)的YAG激光打標(biāo)機(jī)、半導(dǎo)體激光打標(biāo)機(jī).光纖激光打標(biāo)機(jī).CO2激光打
一汽—大眾公司采用的激光焊接設(shè)備,是德國TRUMPF生產(chǎn)的Yag固體激光焊發(fā)生器。
TRUMPF激光具有以下優(yōu)勢:
光束可以通過光纜進(jìn)行遠(yuǎn)距離傳輸(100m);
高效率的光束質(zhì)量(焦點直徑0.6mm,功率4kw)
激光能量的精確控制;
遠(yuǎn)程故障診斷
另外,激光焊技術(shù)的在汽車車身焊接上的采用主要有以下3個優(yōu)勢:
最大限度的保證整車車身強(qiáng)度;
提高單位時間工作效率;
車身焊接焊縫美觀;
采用激光焊技術(shù)之后,一汽-大眾生產(chǎn)的車身剛度將會比采用其它工藝的車身強(qiáng)度提高大約30%,這極大的提升了整車的安全系數(shù)。因為,激光焊中,激光焊光束的焦點直徑只有0.6mm,每條激光焊焊縫的寬度只有大約1-1.5mm,激光焊接時只是將微小區(qū)域的板材通過熔化連接在一起,其他部分幾乎不受任何影響。另外采用激光進(jìn)行焊接時,能在瞬間完成整條焊縫焊接過程,對整車的熱影響幾乎可以忽略不計。例如完成一條25mm的普通激光焊焊縫,所需的時間只有0.5秒左右。因為在極短的時間內(nèi)完成了整個熔化連接過程,然后迅速冷卻,所以對車身板材結(jié)構(gòu)影響非常小。此外,采用激光焊接技術(shù),對鋼板的形變及物理特性改變較小,不像其他焊接方式如:點焊,MAG焊等,這樣能保證整車身的剛度。另外,完成每條激光焊縫只需0.5秒左右,這樣的焊接速度是其他焊接工藝所無法比擬的,所以能最大限度的提高單位時間內(nèi)的工作效率,降低成本。特別是對大批量車身生產(chǎn)來說是非常重要的。
由光學(xué)震蕩器及放在震蕩器空穴兩端鏡間的介質(zhì)所組成。介質(zhì)受到激發(fā)至高能量狀態(tài)時,開始產(chǎn)生同相位光波且在兩端鏡間來回反射,形成光電的串結(jié)效應(yīng),將光波放大,并獲得足夠能量而開始發(fā)射出激光。 激光亦可解釋成將電能、化學(xué)能、熱能、光能或核能等原始能源轉(zhuǎn)換成某些特定光頻(紫外光、可見光或紅外光的電磁輻射束的一種設(shè)備。轉(zhuǎn)換形態(tài)在某些固態(tài)、液態(tài)或氣態(tài)介質(zhì)中很容易進(jìn)行。當(dāng)這些介質(zhì)以原子或分子形態(tài)被激發(fā),便產(chǎn)生相位幾乎相同且近乎單一波長的光束-----激光。由于具同相位及單一波長,差異角均非常小,在被高度集中以提供焊接、切割及熱處理等功能前可傳送的距離相當(dāng)長。
世界上的第一個激光束于1960年利用閃光燈泡激發(fā)紅寶石晶粒 所產(chǎn)生,因受限于晶體的熱容量,只能產(chǎn)生很短暫的脈沖光束且頻率很低。雖然瞬間脈沖峰值能量可高達(dá)10^6瓦,但仍屬于低能量輸出。 使用釹(ND)為激發(fā)元素的釔鋁石榴石晶棒(Nd:YAG)可產(chǎn)生1---8KW的連續(xù)單一波長光束。YAG激光,波長為1.06uM,可以通過柔性光纖連接到激光加工頭,設(shè)備布局靈活,適用焊接厚度0.5-6mm。 使用CO2為激發(fā)物的CO2激光(波長10.6uM),輸出能量可達(dá)25KW,可做出2mm板厚單道全滲透焊接,工業(yè)界已廣泛用于金屬的加工上。
屬于熔融焊接,以激光束為能源,沖擊在焊件接頭上。 激光束可由平面光學(xué)元件(如鏡子)導(dǎo)引,隨后再以反射聚焦元件或鏡片將光束投射在焊縫上。 激光焊接屬非接觸式焊接,作業(yè)過程不需加壓,但需使用惰性氣體以防熔池氧化,填料金屬偶有使用。 激光焊可以與MIG焊組成激光MIG復(fù)合焊,實現(xiàn)大熔深焊接,同時熱輸入量比MIG焊大為減小。
(1)可將入熱量降到最低的需要量,熱影響區(qū)金相變化范圍小,且因熱傳導(dǎo)所導(dǎo)致的變形亦最低。 �。�2)32mm板厚單道焊接的焊接工藝參數(shù)業(yè)經(jīng)檢定合格,可降低厚板焊接所需的時間甚至可省掉填料金屬的使用。 �。�3)不需使用電極,沒有電極污染或受損的顧慮。且因不屬于接觸式焊接制程,機(jī)具的耗損及變形接可降至最低。 (4)激光束易于聚焦、對準(zhǔn)及受光學(xué)儀器所導(dǎo)引,可放置在離工件適當(dāng)之距離,且可在工件周圍的機(jī)具或障礙間再導(dǎo)引,其他焊接法則因受到上述的空間限制而無法發(fā)揮。 �。�5)工件可放置在封閉的空間(經(jīng)抽真空或內(nèi)部氣體環(huán)境在控制下)。 �。�6)激光束可聚焦在很小的區(qū)域,可焊接小型且間隔相近的部件, �。�7)可焊材質(zhì)種類范圍大,亦可相互接合各種異質(zhì)材料。 �。�8)易于以自動化進(jìn)行高速焊接,亦可以數(shù)位或電腦控制。 (9)焊接薄材或細(xì)徑線材時,不會像電弧焊接般易有回熔的困擾。 (10)不受磁場所影響(電弧焊接及電子束焊接則容易),能精確的對準(zhǔn)焊件。 (11)可焊接不同物性(如不同電阻)的兩種金屬 �。�12)不需真空,亦不需做X射線防護(hù)。 �。�13)若以穿孔式焊接,焊道深一寬比可達(dá)10:1 (14)可以切換裝置將激光束傳送至多個工作站。
(1)焊件位置需非常精確,務(wù)必在激光束的聚焦范圍內(nèi)。 �。�2)焊件需使用夾治具時,必須確保焊件的最終位置需與激光束將沖擊的焊點對準(zhǔn)。 �。�3)最大可焊厚度受到限制滲透厚度遠(yuǎn)超過19mm的工件,生產(chǎn)線上不適合使用激光焊接。 �。�4)高反射性及高導(dǎo)熱性材料如鋁、銅及其合金等,焊接性會受激光所改變。 �。�5)當(dāng)進(jìn)行中能量至高能量的激光束焊接時,需使用等離子控制器將熔池周圍的離子化氣體驅(qū)除,以確保焊道的再出現(xiàn)。 �。�6)能量轉(zhuǎn)換效率太低,通常低于10%。 (7)焊道快速凝固,可能有氣孔及脆化的顧慮。 �。�8)設(shè)備昂貴。
為了消除或減少激光焊接的缺陷,更好地應(yīng)用這一優(yōu)秀的焊接方法,提出了一些用其它熱源與激光進(jìn)行復(fù)合焊接的工藝,主要有激光與電弧、激光與等離子弧、激光與感應(yīng)熱源復(fù)合焊接、雙激光束焊接以及多光束激光焊接等。此外還提出了各種輔助工藝措施,如激光填絲焊(可細(xì)分為冷絲焊和熱絲焊)、外加磁場輔助增強(qiáng)激光焊、保護(hù)氣控制熔池深度激光焊、激光輔助攪拌摩擦焊等。
(1)功率密度。 功率密度是激光加工中最關(guān)鍵的參數(shù)之一。采用較高的功率密度,在微秒時間范圍內(nèi),表層即可加熱至沸點,產(chǎn)生大量汽化。因此,高功率密度對于材料去除加工,如打孔、切割、雕刻有利。對于較低功率密度,表層溫度達(dá)到沸點需要經(jīng)歷數(shù)毫秒,在表層汽化前,底層達(dá)到熔點,易形成良好的熔融焊接。因此,在傳導(dǎo)型激光焊接中,功率密度在范圍在10^4~10^6W/CM^2。 (2)激光脈沖波形。 激光脈沖波形在激光焊接中是一個重要問題,尤其對于薄片焊接更為重要。當(dāng)高強(qiáng)度激光束射至材料表面,金屬表面將會有60~98%的激光能量反射而損失掉,且反射率隨表面溫度變化。在一個激光脈沖作用期間內(nèi),金屬反射率的變化很大。 (3)激光脈沖寬度。 脈寬是脈沖激光焊接的重要參數(shù)之一,它既是區(qū)別于材料去除和材料熔化的重要參數(shù),也是決定加工設(shè)備造價及體積的關(guān)鍵參數(shù)。 (4)離焦量對焊接質(zhì)量的影響。 激光焊接通常需要一定的離做文章一,因為激光焦點處光斑中心的功率密度過高,容易蒸發(fā)成孔。離開激光焦點的各平面上,功率密度分布相對均勻。離焦方式有兩種:正離焦與負(fù)離焦。焦平面位于工件上方為正離焦,反之為負(fù)離焦。按幾何光學(xué)理論,當(dāng)正負(fù)離焦平面與焊接平面距離相等時,所對應(yīng)平面上功率密度近似相同,但實際上所獲得的熔池形狀不同。負(fù)離焦時,可獲得更大的熔深,這與熔池的形成過程有關(guān)。實驗表明,激光加熱50~200us材料開始熔化,形成液相金屬并出現(xiàn)問分汽化,形成市壓蒸汽,并以極高的速度噴射,發(fā)出耀眼的白光。與此同時,高濃度汽體使液相金屬運(yùn)動至熔池邊緣,在熔池中心形成凹陷。當(dāng)負(fù)離焦時,材料內(nèi)部功率密度比表面還高,易形成更強(qiáng)的熔化、汽化,使光能向材料更深處傳遞。所以在實際應(yīng)用中,當(dāng)要求熔深較大時,采用負(fù)離焦;焊接薄材料時,宜用正離焦。
激光混合焊接技術(shù)具有顯著的優(yōu)點。對于激光混合,優(yōu)點主要體現(xiàn)在:更大的熔深/較大縫隙的焊接能力;焊縫的韌性更好,通過添加輔助材料可對焊縫晶格組織施加影響;無燒穿時焊縫背面下垂的現(xiàn)象;適用范圍更廣;借助于激光替換技術(shù)投資較少。對于激光MIG惰性氣體保護(hù)焊混合,優(yōu)點主要體現(xiàn)在:較高的焊接速度;熔焊深度大;產(chǎn)生的焊接熱少;焊縫的強(qiáng)度高;焊縫寬度小;焊縫凸出小。從而使得整個系統(tǒng)的生產(chǎn)過程穩(wěn)定性好,設(shè)備可用性好;焊縫準(zhǔn)備工作量和焊接后焊縫處理工作量小;焊接生產(chǎn)工時短、費(fèi)用低、生產(chǎn)效率高;具有很好的光學(xué)設(shè)備配置性能。