随着现在加工业的发展,加工形态也在发生变化,激光热处理技术是利用高功率的激光激光器,加热金属材料表面,由于功率密度较高,使得加工产品表面的热量无法及时传走,从而在高温的作用下加工物品表面的加工区域*升温到奥氏体化温度实现快速加热。由于加工过程非常*,因而加工物品整体的温度仍然保持较低的温度,加工区域产生的瞬间高温,被物体的整体温度稀释,从而实现了淬火等热处理的效果。小功率的激光激光器,则是快速氧化或汽化表面材料,达到标记的效果,像现在的光纤激光打标机就是利用了这一点,从而在现在的众多领域得到广泛的应用
根据所用激光器及其工作方式的不同,常用的焊接方式有两种,一种是脉冲激光焊,主要用于单点固定连续和簿件材料的焊接,焊接时形成一个个圆形焊点;另一种为连续激光焊,主要用于大厚件的焊接和切割,焊接过程中形成一条连续焊缝。
在焊接过程中,光束焦点位置是关键的控制工艺参数之一,在一定激光功率和焊接速度下,只有焦点处于优秀位置范围内才能获得大熔深和好的焊缝形状。
采用激光焊接加工具有以下优点:1)激光束具有较高的功率密度,导致焊接速度快,变形小,可焊接钛、石英等难以焊接的 材料;2)光束易于传输和控制,*更换焊炬、喷嘴等,减少停机时间,提高了生产效率。3)冷却速度快,焊缝强度高,综合性能好。
激光焊接的主要特性
与其他传统的焊接技术相比,激光焊接具有如下的优点:
1、激光焊接属非接触式焊接,作业过程不需加压,焊接速度快、功效高、深度大、残余应力和变形小,能在室温或特殊条件下(如封闭的空间)进行焊接,焊接设备装置简单,不产生X射线。
2、可焊接如高熔点金属的难熔材料,甚至可用于如陶瓷、**玻璃等非金属材料的焊接,对异形材料施焊,效果良好,且具有很大的灵活性,可对于焊接难以接近的部位施行非接触远距离焊接。
3、激光束经聚焦可获得很小的光斑,由于不受磁场影响且能精确定位,因此,可进行微型焊接,适用于大批量自动化生产的微、小型工件的组焊中。
4、激光束易实现光束按时间与空间分光,可以切换装置将激光束传送举多个工作站,因此,能进行多光束同时加工及多工位加工,为更精密的焊接提供了条件。

进一步提高功率密度和加长作用时间,材料表面不仅熔化,而且汽化,汽化吴聚集在材料表面附件并微弱的电离形成等离子体,这种稀薄等离子体有助于材料对激光的吸收。在汽化膨胀压力下,液态表面变形,形成凹坑。这一阶段可以用于激光焊接。
再进一步提高功率密度和加长辐照时间,材料表面强烈汽化,形成较高电离度的等离子体,这种致密的等离子体可逆着光束入射方向传输,对激光有屏蔽作用,大大降低激光入射到材料内部的能量密度。在较大的蒸气反作用力下,熔化的金属内部形成小孔,通常称之为匙孔,匙孔的存在有利于材料对激光吸收。这一阶段可用于激光深熔焊接、切割和打孔、冲击硬化等。
激光焊接因属无接触加工,没有工具损耗和工具调换等问题,同时,其不需使用电极,因此没有电极污染或受损的顾虑,且易于以自动化进行高速焊接。亦可以数位或电脑控制。然而,激光焊接也存在着一定的局限性:
首先,激光器及其相关系统的成本较高,一次性设备投资较大。
其次,在焊接过程中,要求焊接装配精度高,且要求光束在工件上的位置不能有显着偏移。
另外,焊接厚度比电子束焊小,焊接一些高反射率的金属还比较困难。

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设备在30倍数放大镜下作业,确保精准.精益求精,针对.深.窄.缝.薄.细.幼.微.适合高要求焊接需求.焊斑点0.15mm宽.发热面较小.不下陷.不变型.优点. 适合各行业金属精密焊接需求,焊后表面精细.结白.平整.美观.焊完*烦琐处理. 不需处理或只需简单处理工序.悭时悭工.高要求.高品质…..
激光焊接是将具有优异的方向性、高亮度、高强度、高单色性、高相干性等特点的激光束辐射至加工工件表面区域内,激光束经过光学系统聚焦后,其激光焦点的功率密度为104-107W/cm2,通过激光与被焊物的相互作用,在较短的时间内使被焊处形成一个能高度集中的热源区,热能使被焊物区域熔化后冷却结晶形成牢固的焊点和焊缝。根据所用激光器及其工作方式的不同,常用的激光焊接方式有两种,一种是脉冲激光焊,主要用于单点固定连续和簿件材料的焊接,焊接时形成一个个圆形焊点;另一种为连续激光焊,主要用于大厚件的焊接和切割,焊接过程中形成一条连续焊缝。就一般而论,焊接材料的选择、激光焊接机的选择,加工工作台的选择,是影响激光焊接效果的主要因素。而对于焊接过程中熔化现象能否产生和产生的强弱程度则主要取决于激光作用材料表面的时间、功率密度和峰值功率,控制好上述各参数就可利用激光进行各种不同的焊接加工。激光焊接中,光束焦点位置是较关键的控制工艺参数之一,在一定激光功率和焊接速度下,只有焦点处于好位置范围内才能获得较大熔深和好的焊缝形状。

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