+86-576-86088668

Kontakt oss

  • Xinkaihe Industriell Sone, Chengdong Gate, Wenling Distrikt, Taizhou By, Zhejiang Provins, Kina
  • manager@genteck.cn
  • pluss 86-576-86088668

Arbeidsprinsipp for lasersveiselaser

May 03, 2023

1. Arbeidsprinsipp for lasersveiselaser

1.1 Arbeidsprinsipp for YAG-laser

Laserstrømforsyningen tenner først den pulsede xenonlampen, og utlader den pulsede xenonlampen ved hjelp av laserstrømforsyningen for å danne en lysbølge med en viss frekvens og en viss pulsbredde. Lysbølgen utstråles til Nd 3 plus : YAG laserkrystallet gjennom kondensatorhulen for å eksitere Nd 3 pluss : YAG Laserkrystallen sender ut lys, og etter resonans gjennom laserhulrommet sender den ut en pulserende laser med en bølgelengde på 1064nm. Den pulserende laseren utvides, reflekteres (eller sendes gjennom en optisk fiber) og fokuseres på objektet som skal sveises; på en PLS eller industri-PC Under kontroll av maskinen flyttes CNC-arbeidsbordet for å fullføre sveisingen. Frekvensen, pulsbredden, bølgeformen, tabellhastigheten og bevegelsesretningen til pulslaseren som kreves for sveising, kan kontrolleres av en enkeltbrikke mikrodatamaskin, PLS eller industriell PC. Pulslaseren kan justeres og styres av forskjellige innstillinger av laserfrekvensen og pulsbreddeenergien til.

1.2 Arbeidsprinsipp for fiberlaser

Når pumpelyset passerer gjennom ionene av sjeldne jordarter i den optiske fiberen, vil det bli absorbert av ionene med sjeldne jordarter. På dette tidspunktet vil elektronene til de sjeldne jordartsatomene som absorberer energien til fotonet bli eksitert til et høyere laserenerginivå, og dermed invertere antall ioner, og det inverterte antallet ioner vil overføres fra det høye energinivået til grunntilstanden i form av stråling, og frigjøre energi Fullstendig stimulert stråling. Laseren generert av fiberlaseren sendes ut gjennom fiberen og samarbeider med det støttende arbeidsbordet for å fullføre den tilsvarende sveisingen. Fiberlasere er delt inn i pulsede fiberlasere og kontinuerlige fiberlasere. Blant dem kan pulsfiberlaseren justere laserpulsens enkeltpunktsenergi ved å stille inn toppeffekten, frekvensen og pulsbredden til laseren; den kontinuerlige fiberlaseren kan justere lasereffekten ved å angi gjennomsnittlig lasereffekt.

1.3 Arbeidsprinsipp for halvlederlaser

Gjennom en viss eksitasjonsmetode realiseres antallet ikke-likevektsbærerpartikler mellom energibåndet til halvledersubstansen (ledningsbånd og valensbånd), eller mellom energibåndet til halvledersubstansen og energinivået til urenheten (akseptoren eller donoren) Inversjon, når et stort antall elektroner i en tilstand av inversjon av partikler oppstår, rekombinerte stimuleringer. Laseren som genereres av halvlederlaseren kan også sveises gjennom fiberutgangen.

2. Funksjoner ved lasersveising

Lasersveising er en ny type sveising. Lasersveising er hovedsakelig rettet mot sveising av tynnveggede materialer og presisjonsdeler. Den kan realisere punktsveising, stumpsveising, stabelsveising, tetningssveising, etc., og dens egenskaper er:

Den har høyt sideforhold, liten sveisebredde, liten varmepåvirket sone, liten deformasjon og høy sveisehastighet.

Sveisesømmen er glatt og vakker, ingen behov for bearbeiding etter sveising eller bare enkle behandlingsprosedyrer.

Sveisesømmen har høy kvalitet og ingen porer, noe som kan redusere og optimere urenhetene i grunnmetallet. Strukturen kan foredles etter sveising. Styrken og seigheten til sveisesømmen er minst lik eller overstiger basismetallet.

Det kan kontrolleres nøyaktig, det fokuserte lyspunktet er lite, det kan plasseres med høy presisjon, og det er enkelt å realisere automatisering. Kan realisere sveising mellom visse ulike materialer.

3. Sveisbare materialer og industriapplikasjoner

Lasersveising kan brukes til sveising av titan, nikkel, tinn, sink, kobber, aluminium, krom, niob, gull, sølv og andre metaller og deres legeringer, og de samme materialene av legeringer som stål og Kovar-legeringer. Den brukes til sveising av ulike forskjellige metaller som kobber-nikkel, nikkel-titan, kobber-titan, titan-molybden, messing-kobber, lavkarbonstål-kobber, etc. Samtidig er den også mye brukt i mobiltelefonkommunikasjon, elektroniske komponenter, briller og klokker, smykker, utstyr, medisinsk utstyr, håndverksprodukter, autodeler, utstyr, smykker og håndverksprodukter.

Sende bookingforespørsel