Laserbågsvetsningsteknik för kompositer
Introduktion till laserbågsvetsteknik för kompositer
Laserbågsvetsning av kompositmaterialTekniken är en svetsmetod som använder laser och ljusbåge som dubbla värmekällor, och verkar på samma smälta för att skapa en laserstyrd och stabil ljusbåge. Ljusbågen förbättrar metallens absorptionshastighet för lasern.
Grundläggande principer för laserbågsvetsning av kompositmaterial
Lasersvetsningär känt för sin mycket smala värmepåverkade zon och förmågan att fokusera laserstrålen på ett mycket litet område för att producera smala och djupa svetsar, vilket kan uppnå högre svetshastigheter, minska värmetillförseln och minska sannolikheten för termisk deformation av svetsade delar. Lasersvetsningens spaltöverbryggande förmåga är dock dålig, så hög precession krävs vid montering av arbetsstycket och kantförberedelse. Lasersvetsning är mycket svårt för svetsning av högreflektiva material som aluminium, koppar och guld. Bågsvetstekniken har däremot utmärkt spaltöverbryggande förmåga, hög elektrisk effektivitet och kan effektivt svetsa material med hög reflektivitet. Den låga energitätheten under bågsvetsning kan dock bromsa svetsprocessen, vilket resulterar i en stor mängd värmetillförsel i svetsområdet och orsakar termisk deformation av de svetsade delarna. Därför, när man använder högeffektslaserstrålar för djupsvetsning, utnyttjas den synergistiska effekten av båge med hög energieffektivitet, och dess blandade effekt kompenserar för processens defekter och kompletterar dess fördelar.
Fördelar med laserbågsvetsning av kompositmaterial
Denackdelen med lasersvetsninghar dålig spaltöverbryggningsförmåga och höga krav på arbetsstyckets montering; Nackdelen med bågsvetsning är att vid svetsning av tjocka plåtar har den låg energitäthet, grunt smältdjup och genererar en stor mängd värmetillförsel i svetsområdet, vilket kan leda till termisk deformation av de svetsade delarna. Kombinationen av de två kan ömsesidigt påverka och stödja varandra och kompensera för defekterna i varandras svetsprocesser, och fullt utnyttja fördelarna med laserdjuppenetration och bågsvetsning, vilket uppnår fördelarna med liten värmetillförsel, liten svetsdeformation, snabb svetshastighet och hög svetshållfasthet, såsom visas i figur 3. Jämförelsen av svetseffekterna av lasersvetsning, bågsvetsning och laserbågsvetsning med kompositmaterial på medeltjocka plåtar visas i tabell 1.
Jämförelse av svetseffekter hos medelstora och tjocka plåtar
Tekniska funktioner
— Hög effektivitet: Lasersvetsning har hög hastighet, koncentrerad värmetillförsel och förbättrar produktionseffektiviteten.
— Stort bildförhållande: Lasersvetsning kan uppnå ett stort bildförhållande, lämpligt för svetsning av komplexa strukturkomponenter.
— Liten värmepåverkad zon: Lasersvetsning har en mindre värmepåverkad zon, vilket minskar påverkan på materialegenskaperna.
— Hög flexibilitet: kan anpassas till svetskrav för olika material och former.
Lasersvetshuvud
Effektiv
— Hög dynamisk punktpositionering
— Svetsfogens bredd kan justeras efter avstrykningsgapet
— Svetsning med ett mellanrum på 0,4 mm som kan lossas och överlappas
— Flexibel styrning av lasereffekt
— Används i olika svetsapplikationer
Flexibel
— Kan användas i svetsning, beklädnad och brandskydd
— Används för alla konventionella svetsgeometriska ytor
— Utför punktoscillation och svetsfogspårning samtidigt
— Direktöverföring av data med PLC
— Kan användas oberoende som en oberoende lösning eller i samband med WeldMaster-plattformen
Lätt att använda
— Lätt att använda
— Endast en dator behövs för systemkonfiguration
— Enkelt användargränssnitt
— Kan övervaka kontrollstatusen
Utrustningskonfiguration





















