激光焊接机多少钱

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激光焊接机应用于铜焊接

随着电池新技术的发展以及电池容量变得更高,对相应连接技术的需求也逐渐增加。虽然软焊仍然是用于消费电子产品中低功率应用的主要技术,但在高传输电流,或是在接头高荷载和动态荷载应力的情况下,则必须应用焊接技术。电动汽车产业尤其推动了这一趋势,汽车行业及其供应商正在为电力存储和线路传输应用等大批量生产作业寻找坚固而髙效的工艺。

过去,由于材料的物理性能,激光技术在焊接铜和铜合金时会受到限制。 如今,高功率和高亮度的光纤激光器的出现一一克服了这些限制,通过新型和合适的加工技术,可以在髙效的焊接工艺中打造出稳定、无缺陷的接头。

近红外(NIR)激光器焊接铜的挑战

激光焊接铜的挑战与材料的两个主要物理性质有关:对大多数高功率工业激光的低吸收率以及工艺过程中的高导热性。我们知道铜的吸收率随着波长的减小而增加,这意味着可见波段的激光器(例如,波长为532nm的绿光激光器)用于铜焊接将产生显著的优势,但是对于大多数焊接应用所需的功率范围这些激光器尚不可用或尚未得到工业验证。

红外激光器在处理固体材料时会产生吸收性问题。如果材料通过深熔焊发生了熔化甚至蒸发,其吸收率则会显著增加。固体铜的吸收率小于4%,而铜蒸汽(匙孔深熔焊)的吸收率则高于60%。该吸收问题可以通过非常高的功率密度来克服,这大大加快了铜的熔化和蒸发速度,并因此增加其吸收性。



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激光焊机的工作原理

激光是指激光活性物质(工作物质)受到激励,产生辐射,通过光放大而产生一种单色性好、方向性强、光亮度高的光束。经透射或反射镜聚焦后可获得直径小于0.01mm、功率密度高达106~l012W/cm2的能束,可用作焊接、切割及材料表面处理的热源。

激光焊机实质上是激光与非透明物质相互作用的过程,微观上是一个量子过程,宏观上则表现为反射、吸收、加热、熔化和汽化等现象。激光焊接时,激光照射到被焊接件的表面,与其发生作用,一部分被反射,另一部分进入焊件内部。

激光焊机的热效应取决于焊件吸收光束能量的程度,常用吸收率来表征。金属对激光的吸收率,主要与激光波长,金属的性质、温度、表面状况以及激光功率密度等因素有关。

材料的加热:吸收了光子而处于高能级的电子将在与其他电子的碰撞以及与晶格的互相作用中进行能量的传递,光子的能量最终转化为晶格的热振动能,激光焊接机多少钱,引起材料温度升高,改变材料表面及内部温度。

激光焊接机应用于钛合金焊接

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