1. Zasada działania laserowego spawania laserowego
1.1 Zasada działania lasera YAG
Zasilacz lasera najpierw zapala pulsującą lampę ksenonową i rozładowuje pulsującą lampę ksenonową przez zasilacz lasera, tworząc falę świetlną o określonej częstotliwości i określonej szerokości impulsu. Fala świetlna jest wypromieniowywana do kryształu lasera Nd 3 plus : YAG przez wnękę kondensatora w celu wzbudzenia kryształu lasera Nd 3 plus : YAG. Kryształ lasera emituje światło, a po rezonowaniu przez wnękę lasera emituje laser impulsowy o długości fali 1064nm. Impulsowy laser jest rozszerzany, odbijany (lub transmitowany przez światłowód) i skupiany na spawanym obiekcie; na sterowniku PLC lub komputerze przemysłowym Pod kontrolą maszyny stół roboczy CNC jest przesuwany w celu zakończenia spawania. Częstotliwość, szerokość impulsu, kształt fali, prędkość stołu i kierunek ruchu lasera impulsowego wymagane do spawania mogą być kontrolowane przez mikrokomputer jednoukładowy, sterownik PLC lub komputer przemysłowy. Laser pulsacyjny można regulować i kontrolować za pomocą różnych ustawień częstotliwości lasera i energii szerokości impulsu.
1.2 Zasada działania lasera światłowodowego
Kiedy światło pompy przechodzi przez jony metali ziem rzadkich w światłowodzie, zostanie przez nie pochłonięte. W tym czasie elektrony atomów pierwiastków ziem rzadkich, które pochłaniają energię fotonu, zostaną wzbudzone do wyższego poziomu energii lasera, odwracając w ten sposób liczbę jonów, a odwrócona liczba jonów zostanie przeniesiona z wysokiego poziomu energii do stanu podstawowego w postaci promieniowania i uwolnienia energii Całkowicie stymulowane promieniowanie. Laser generowany przez laser światłowodowy jest wyprowadzany przez światłowód i współpracuje z pomocniczym stołem roboczym, aby zakończyć odpowiednie spawanie. Lasery światłowodowe dzielą się na impulsowe lasery światłowodowe i ciągłe lasery światłowodowe. Wśród nich pulsacyjny laser światłowodowy może regulować energię pojedynczego punktu impulsu laserowego, ustawiając moc szczytową, częstotliwość i szerokość impulsu lasera; ciągły laser światłowodowy może regulować moc wyjściową lasera, ustawiając średnią moc lasera.
1.3 Zasada działania lasera półprzewodnikowego
Za pomocą określonej metody wzbudzenia realizowana jest liczba nierównowagowych cząstek nośnika między pasmem energii substancji półprzewodnikowej (pasmo przewodnictwa i pasmo walencyjne) lub między pasmem energii substancji półprzewodnikowej a poziomem energii domieszki (akceptor lub donor). Laser generowany przez laser półprzewodnikowy może być również spawany przez wyjście światłowodowe.
2. Cechy spawania laserowego
Spawanie laserowe to nowy rodzaj spawania. Spawanie laserowe ma na celu głównie spawanie materiałów cienkościennych i precyzyjnych części. Może realizować zgrzewanie punktowe, zgrzewanie doczołowe, zgrzewanie stosowe, zgrzewanie uszczelniające itp., A jego cechy to:
Ma wysoki współczynnik kształtu, małą szerokość spoiny, małą strefę wpływu ciepła, małe odkształcenie i dużą prędkość spawania.
Szew spawalniczy jest gładki i piękny, nie wymaga obróbki po spawaniu lub tylko prostych procedur przetwarzania.
Szew spawalniczy ma wysoką jakość i brak porów, co może zmniejszyć i zoptymalizować zanieczyszczenia metalu nieszlachetnego. Strukturę można uszlachetnić po spawaniu. Wytrzymałość i wytrzymałość szwu spawalniczego są co najmniej równe lub przewyższają metal nieszlachetny.
Można go precyzyjnie kontrolować, skupiony punkt świetlny jest mały, można go ustawić z dużą precyzją i łatwo jest zrealizować automatyzację. Potrafi realizować spawanie między pewnymi odmiennymi materiałami.
3. Materiały spawalne i zastosowania przemysłowe
Spawanie laserowe może mieć zastosowanie do spawania tytanu, niklu, cyny, cynku, miedzi, aluminium, chromu, niobu, złota, srebra i innych metali oraz ich stopów, a także tych samych materiałów stopowych jak stal i stopy Kovara. Służy do spawania różnych różnych metali, takich jak miedź-nikiel, nikiel-tytan, miedź-tytan, tytan-molibden, mosiądz-miedź, stal niskowęglowa-miedź itp. Jednocześnie jest również szeroko stosowany w komunikacji telefonii komórkowej, komponentach elektronicznych, okularach i zegarkach, biżuterii, produktach sprzętowych, sprzęcie precyzyjnym, sprzęcie medycznym, częściach samochodowych, upominkach rzemieślniczych i innych gałęziach przemysłu.





