레이저 용접 공정은 무엇입니까?

레이저 용접새로운 유형의 용접 방법입니다.레이저 용접주로 얇은 벽의 재료와 정밀 부품의 용접을 목표로 합니다. 스폿 용접, 맞대기 용접, 스택 용접, 씰 용접 등을 실현할 수 있습니다. 특징은 다음과 같습니다: 높은 종횡비, 솔기 폭이 작고, 열 영향 영역이 작고, 변형이 작고, 용접 속도가 빠릅니다. 용접 이음새가 매끄럽고 아름답으며 용접 후 처리가 필요하지 않거나 간단한 처리 절차만 필요합니다. 용접 품질이 높고 기공이 없습니다. 모재의 불순물을 줄이고 최적화할 수 있습니다. 용접 후 구조를 개선할 수 있습니다. 용접의 강도와 인성은 적어도 모재의 강도와 인성을 초과합니다. 정밀하게 제어할 수 있고, 집속된 광점이 작고, 고정밀도로 위치를 지정할 수 있으며, 자동화를 실현하기 쉽습니다. 특정 이종 재료 간의 용접을 달성할 수 있습니다.

1. 레이저 자가융합 용접

레이저 용접레이저 빔의 우수한 지향성과 높은 출력 밀도를 사용하여 작업합니다. 레이저 빔은 광학 시스템을 통해 작은 영역에 집중되어 매우 짧은 시간에 용접 영역에 고농축 열원을 형성합니다. 용접 대상물이 녹아 견고한 용접점과 용접 이음매가 형성되도록 합니다. 레이저 용접: 큰 종횡비; 고속 및 고정밀도; 작은 열 입력 및 작은 변형; 비접촉 용접; 자기장의 영향을 받지 않으며 진공 청소가 필요하지 않습니다.

 

2. 레이저 필러 와이어 용접

레이저 필러 와이어 용접용접부에 특정 용접재료를 미리 충전한 후 레이저를 조사하여 녹이거나, 레이저를 조사하면서 용접재료를 충전하여 용접 이음을 형성하는 방법을 말합니다. 비필러 와이어 용접과 비교하여 레이저 필러 와이어 용접은 공작물 가공 및 조립에 대한 엄격한 요구 사항 문제를 해결합니다. 더 낮은 전력으로 더 두껍고 더 큰 부품을 용접할 수 있습니다. 필러 와이어 구성을 조정하여 용접 영역의 구조적 특성을 제어할 수 있습니다.

 

3. 레이저 비행 용접

원격 레이저 용접긴 작업 거리를 처리하기 위해 고속 스캐닝 검류계를 사용하는 레이저 용접 방법을 말합니다. 높은 위치 정확도, 짧은 시간, 빠른 용접 속도 및 고효율을 갖추고 있습니다. 용접 설비를 방해하지 않으며 광학 렌즈의 오염이 적습니다. 어떤 형태의 용접이라도 맞춤 제작하여 구조적 강도 등을 최적화할 수 있습니다. 일반적으로 용접 이음매에는 가스 보호 기능이 없으며 스패터가 큽니다. 주로 얇은 고강도 강판, 아연도금강판, 차체 패널 등 기타 제품에 사용됩니다.

 

4. 레이저 브레이징

레이저 발생기에서 발사된 레이저빔이 용접와이어 표면에 집속되어 가열되어 용접와이어가 녹게 되고(모재는 녹지 않음) 모재를 적시고 조인트 틈을 메워 모재와 결합하게 됩니다. 좋은 연결을 달성하기 위해 용접을 형성하는 금속.

 

5. 레이저 스윙 용접

용접 헤드의 내부 반사 렌즈를 스윙하여 레이저 스윙을 제어하여 용접 풀을 휘젓고 풀에서 가스 오버플로를 촉진하며 입자를 미세화합니다. 동시에 들어오는 재료 간격에 대한 레이저 용접의 민감도를 줄일 수도 있습니다. 특히 알루미늄 합금, 구리 및 이종 재료 용접에 적합합니다.

6. 레이저 아크 하이브리드 용접

레이저 아크 하이브리드 용접완전히 다른 물리적 특성과 에너지 전달 메커니즘을 갖춘 두 개의 레이저 및 아크 열원을 결합하여 새롭고 효율적인 열원을 형성합니다. 하이브리드 용접의 특징: 1. 레이저 용접에 비해 브리징 능력이 향상되고 구조가 개선됩니다. 2. 아크 용접에 비해 변형이 작고 용접 속도가 빠르며 침투 깊이가 큽니다. 3. 각 열원의 장점을 활용하고 각각의 부족한 점을 보완하는 1+1>2.

 


게시 시간: 2023년 10월 25일