1、激光焊接
激光焊接機焊接是激光材料加工技術應用的重要方面之一,激光焊接機焊接過程屬熱傳導型,即激光輻射加熱工件表面,表面熱量通過熱傳導向內部擴散,通過控制激光脈沖的寬度、能量、峰功率和重復頻率等參數,使工件熔化,形成特定的熔池。
由于激光焊接機獨特的優(yōu)點,已成功地應用于微、小型零件焊接中。高功率CO2及高功率YAG激光器的出現,開辟了激光焊接的新領域。以小孔效應為理論基礎的深熔焊接,在機械、汽車、鋼鐵等工業(yè)部門獲得了日益廣泛的應用。
與其他焊接技術比較,激光焊接機焊接的主要優(yōu)點是:焊接速度快、深度大、變形小;能在室溫或特殊的條件下進行焊接,激光焊接機裝罝簡單。
例如,激光通過電磁場,光束不會偏移;激光在空氣及某種氣體環(huán)境中均能施焊,并能通過玻璃或對光束透明的材料進行焊接:激光聚焦后,功率密度高,在高功率器件焊接時,深寬比可達5:1,最高可達10:1,可焊接難熔材料如鈦、石英等,并能對異性材料施焊,效果良好。例如,將銅和鉭兩種性質截然不同的材料用激光焊接機焊接在一起,合格率幾乎達百分之百。
激光焊接機也可進行微型焊接。激光束經聚熱后可獲得很小的光斑,且能精密定位,可應用于大批最自動化生產的微、小型元件的組焊:例如,集成電路引線、鐘表游絲、顯像管電子槍組裝等,由于采用了激光焊,不僅生產效率高,且熱影響區(qū)小,焊點無污染,大大提高了焊接的質最。
2、激光打孔
激光打孔技術具有精度高、通用性強、效率高、成本低和綜合技術經濟效益顯著等優(yōu)點,已成為現代制造領域的關鍵技術之一。在激光出現之前,只能用硬度較大的物質在硬度較小的物質上打孔,這樣要在硬度較大的金剛石上打孔,就成了極其困難的事情。
激光打孔利用高功率密度的激光束照射工件,當高強度的聚焦脈沖能最照射到材料時,材料表面照射區(qū)內的溫度升高至接近材料的蒸發(fā)溫度,此時間態(tài)金屬開始發(fā)牛強烈的相變,苜先出現液相,繼而出現氣相。
金屬蒸氣瞬間膨脹以極高的壓力從液相的底部猛烈噴出,同時也攜帶著大部分液相一起噴出,在照射點上立即形成一個小凹坑。由于金屬材料溶液和蒸氣對光的吸收比固態(tài)金屬要強的多,所以材料將繼續(xù)被強烈地加熱,加速熔化和汽化。
隨著激光能最的不斷輸人,凹坑內的汽化程度加劇,蒸氣量急劇增多,氣壓驟然上升,在開始相變區(qū)域的中心底部形成了更強烈的噴射中心,開始時在較大的立體角范鬧內外噴,而后逐漸收攏,形成稍有擴散的噴射流,在工件上迅速打出一個具有一定錐度的小孔來。
這是由于相變來得極其迅速,橫向熔融區(qū)域還來不及擴大,就已經被蒸氣攜帶噴出,激光的光通量幾乎完全用于沿軸向逐漸深入材料內部,形成孔形。但是,激光鉆出的孔是圓錐形的,而不是機械鉆孔的圓柱形,這在有些地方是很不方便的。
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