激光焊接机理 激光焊接和传统电弧焊的z大区别在于热传导方式的不同,材料对激光束能量的吸收受到很多因素的影响,激光束的类型、即时激光束的能量密度和材料的表面状况都会影响能量的传输。影响材料激光焊接的两个重要指标是: (1)热传输效率,即工件吸收的热量与激光束能量之比。 (2)熔化效率,即熔合区刚好熔化工件需要的热量与工件吸收的热量之比。 激光焊接有两种基本方式:传导焊与深熔(小孔)焊 [7] 。这两种方式***根本的区别在于:前者熔池表面 保持封闭(图2),而后者熔池则被激光束穿透成孔(图3)。传导焊对系统的扰动较小,因为激光束的辐射没有穿透被焊材料,所以在传导焊过程中焊缝不易被气体***;而深熔焊时,小孔的不断关闭能导致气孔。传导焊和深熔焊方式也可以在同一焊接过程中相互转换,由传导方式向小孔方式的转变取决于施加于工件的峰值激光能量密度和激光脉冲持续时间。激光脉冲能量密度的时间依赖性能够使激光焊接在激光与材料相互作用期间由一种焊接方式向另一种方式转变,即在相互作用过程中焊缝可以先在传导方式下形成,然后再转变为小孔方式。可以调节激光焊接过程中各因素相互作用的程度,使得小孔刚建立以后即进入脉冲间歇阶段,从而减小气体***的可能性,降低气孔产生的倾向;还可以调整激光功率密度随时间的分布,以减小熔池的热梯度,降低焊接接头凝固裂纹产生的倾向
。 激光焊接的工艺参数包括功率密度、离焦量、焊接速度等。功率密度是激光加工过程中***重要的参数之一,采用较高的功率密度,在微秒时间内,表层即可加热至沸点,产生大量气化,精密零件加工公司,常用于激光打孔、切割和雕刻等。对于较低功率密度,表层温度达到沸点需要经历数毫秒,精密零件加工,在表层气化前,底层达到熔点,易形成良好的熔融焊接。因此,在传导型激光焊接中,功率密度范 围在10~1000kW/cm2 。

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?材料成型过程的测量检测与控制
材料成型过程的测量检测与控制(1) 1 材料成型的四大工艺分类:塑性成形 轧制成形 焊接成形 液态成形 塑性成形工艺:模型锻压成形 模型冲压成形 模型挤压成形 自由锻造工艺; 轧制成形工艺:热轧制成形工艺和冷轧制成形工艺; 焊接成形工艺:电弧焊接成形工艺 电阻焊接成形工艺 电子束焊接成形工艺; 激光焊接成形工艺 钎焊接成形工艺 摩擦焊接成形工艺等; 液态成形工艺:按型模的种类分——金属型模液态成形工艺 沙型模液态成形工艺 敷层型模液态成形工艺;按液态成形过程是否加外加力分——重力浇铸成形工艺,压力浇铸成形工艺,离心浇铸成形工艺。 2 按被焊工件的接头类型不同,电阻焊接成形工艺可分为:点焊成形工艺 缝焊成形工艺 凸焊成形工艺 闪光对焊成形工艺 3 材料的热加工工程:利用热源对工件加热的材料成形工艺称为材料的热加工或材料热加工工程 4 材料成形设备中的电气控制主电路的电路结构形式主要为:晶闸管整流器,晶闸管交流调压器,晶闸管逆变器三种。 5 材料成形工程中的大功率设备的阻***负载对电网所造成的危害有哪些?其解决措施有哪些? 电网冲击:在变压器,直流电动机及感应线圈等阻***负载的过渡过程中的电流可以达到电路正常工作电流的几倍甚至几十倍,过大的电流会对电网带来很大的危害:轻则是配电线路中的过流继电器经常跳闸,精密零件加工费用,重则使电网设备与用电设备本身的毁坏。 波形畸变与扰邻:在材料成型的电网电路中使用多台套阻***负载晶闸管开关电路的情况,大量并联的阻***负载晶闸管开关电路还会使电网电压的正弦波形波动变化不定,使得网内设备彼此干扰,精密零件加工价格,即所谓的“扰邻”或“邻扰”,特别是计算机做控制的设备会没有规律的“失控”,严重时会使生产线不能工作。

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超声波焊接后产品发生溢料或毛边原因如下:
1.超声波功率太强;
2.超音波熔接时间太长;
3.空气压力(动态)太大;
4.上模下压力(静态)太大;
5.上模(HORN)能量扩大比率太大;
6.塑料制品导熔线太外侧或太高或粗。
上述六项为造成超声波熔接作业后产品发生溢料毛边的原因,然而其中***关键的是第六项超声波的导熔线开设,一般在超声波熔接作业中,空气压力大在 2~4kg,根据经验值***j的超声波导熔线,是在底部0.4~0.6m/mamp;times,高度0.3~0.4m/m。如:此型amp;Delta,尖角约呈60amp;deg,超出这个数值将会使超声波熔接时间、压力、机台或上模功率的升高,如此就形成上述1~6项溢料与毛边。
解決方法:
1.降低压力、减少超声波熔接时间(降低强度标准);
2.减少机台功率段数或小功率机台;
3.降低超声波模具扩大比;
4.使用超声波机台微调***固定;
5.修改超声波导熔线。

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