(4)高相干性
单色性越好相干长度越长,可用于较长工件的高精度测量与
校验。
激光焊接工艺
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激光在加工领域的应用
➢材料加工由手工加工
火焰加工
电加工,而激
光加工的出现正促使光加工时代转变,被誉为“未来制造业
的共同加工手段”。
➢激光加工代表着当前材料加工业的发展方向。世界各国都 把激光加工技术作为提高生产效率、降低成本、提高产品 质量以及具有国际竞争力的重要手段,将带来良好的经济 效益和社会效益。
当光束能量所产生的金属蒸汽的反冲压力与液态金属的表面 张力和重力平衡后,小孔不再继续加深,形成一个深度稳 定的孔而进行焊接,因此称之为激光深熔焊。
激光焊接工艺
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三、激光焊的工艺特点
激光焊的优点:
(1)焊接速度快、能量密度高、灵活性大。深宽比 可达5:1,最高可达10:1。
(2)可在室温或特殊条件下进行焊接,焊接设备装 置简单。例如,激光通过电磁场,光束不会偏移; 在各种气体环境中均能施焊,并能通过玻璃或对 光束透明的材料进行焊接。
激光焊接工艺
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(1) 传热焊
采用的激光光斑功率功率密度小于105W/mm2时,激光将 金属表面加热到熔点与沸点之间,焊接时,金属材料表面 将所吸收的激光能转变为热能,使金属表面温度升高而熔 化,然后通过热传导方式把热能传向金属内部,使熔化区 逐渐扩大,凝固后形成焊点或焊缝,其熔深轮廓近似为半 球形。这种焊接机理称为传热焊。传热焊的主要特点是激 光光斑的功率密度小,大部分光被金属表面所反射,光的 吸收率较低,焊接熔深浅,焊接速度慢。主要用于厚度小 于1mm件的焊接加工。
激光焊接工艺
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(2) 深熔焊
当激光光斑上的功率密度足够大时(≥106W/mm2),在激光的 照射下,金属表面温度在极短的时间内(10-8~10-6s)升高到 沸点,使金属熔化和汽化。金属蒸汽迅速逸出对熔化的液 态金属产生一个附加压力,使熔池金属表面向下凹陷,同 时向坑外飞出的蒸汽将熔化的金属挤向熔池四周,形成小 孔。