激光切割是將從激光器發射出的激光,經光路系統,聚焦成高功率密度的激光束。激光束照射到工件表面,使工件達到熔點或沸點,同時與光束同軸的高壓氣體將熔化或氣化金屬吹走。隨著光束與工件相對位置的移動,使材料形成切縫,從而達到切割的目的。 激光切割加工是用不可...
確定激光切割機的較好的焦距是確保切割質量、提高切割效率的關鍵步驟。 光點或光斑大小觀察法: 點射法(或瞄準法):步驟:在激光頭下方放置一個物體,調整激光頭的高度。通過按“點射”鍵(或“瞄準”鍵)發出激光束,觀察光點(或光斑)的大小。 判斷...
在電子工業中,激光切割的這種非接觸式加工特性得到了充分的體現。例如,在切割敏感的電路板時,傳統的機械切割方式可能會因為施加機械力而損壞電路板內部的電路結構,導致電路失效。而激光切割則能夠精確地切割電路板,而不會對其內部的電路結構造成任何損壞,從而確保了電路板的...
在我國,激光焊接技術在板材拼接、多聯齒輪焊接以及雙金屬鋸條焊接等多個領域都取得了明顯的研究成果。例如,中科院長春光電研究所采用CO2激光器對雙金屬焊條進行焊接,實現了700千瓦的焊接功率和每分鐘2米的焊接速度。焊接完成后,通過高溫回火處理,該技術達到了電子束焊...
激光是利用物質激發產生光,這種光帶有強烈的溫度,在接觸材料時候,能夠迅速的在材料表面融化,形成打孔,根據對位對點的移動形成了切割,因此這樣的一種切割方法相對于傳統的切割方法,縫隙更小,更能夠省去大部分材料,然而根據切割效果來定義分析,根據激光進行切割的材料,其...
激光切割在生產制造中具有廣闊的應用前景,是鈑金加工工藝中另一種新的且實用的加工方法。從國外引進的激光切割機與AMADA比較具有獨特的優勢,主要有以下幾點新的提高:①加工速度非常快速,成倍的提高,其綜合效率明顯提高,甚至高于數控沖床;②節省大量的材料。工件無需夾...
相較于傳統焊接技術,激光塑料焊接技術的優勢在于能夠無需接觸工件即可直接進行塑料焊接作業。這一過程明顯減少了熱應力和振動對工件的潛在損害,確保了產品的清潔無污染以及高精度。特別是塑料激光焊接機在透明塑料之間的焊接領域取得了突破,無需添加任何吸收劑,完全滿足了透明...
激光焊接機運用高能量密度的激光束作為熱源,對材料進行局部加熱直至熔化,以此完成焊接過程的設備。其主要優勢體現在以下幾點:高精度——激光束焦點小,能夠實現精確的焊接作業,確保焊接部位的尺寸和位置精確無誤。高速度——焊接過程迅速,有效提升了生產效率,滿足了大規模生...
相較于傳統塑料焊接技術,激光焊接塑料技術展現出多項明顯優勢。首先,它能夠產生精確、堅固且密封性良好的焊縫,同時減少樹脂降解和碎片產生,確保制品表面在焊縫周圍緊密融合。激光焊接的無殘渣特性使其特別適用于醫療設備和電子傳感器等敏感部件的焊接。其次,激光焊接易于控制...
目前,塑料廣泛應用于汽車、醫療設備和電子等行業。許多原本采用金屬材料的零部件,如汽車進氣管、油箱、過濾器以及醫學上使用的流體輸送系統等,正逐步被塑料所取代。由此,塑料激光焊接技術應運而生。在國內市場上,目前普遍采用的塑料焊接技術包括振動摩擦焊接、熱板式塑料焊接...
激光焊接技術突破了傳統焊接工藝在精度、熱影響區控制、材料適應性等方面的局限性,解決了長期困擾行業的諸多難題。它不僅實現了塑料件之間的無縫連接,減少了對輔助材料的需求,還明顯提升了連接部位的美觀度和結構強度。這使得產品在滿足功能需求的同時,更加貼合現代審美和輕量...
激光焊接是利用高能量密度的激光束作為熱源的一種高效精密焊接方法。激光焊接是激光材料加工技術應用的重要方面之一。20世紀70年代主要用于焊接薄壁材料和低速焊接,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...
普通塑料焊接技術與塑料激光焊接技術的對比說明:相較于其他傳統塑料焊接技術,塑料激光焊接技術不僅克服了無法焊接三維空間形狀零件的局限,而且明顯提升了零件形狀和尺寸設計的自由度,促進了工程自動化。1. 高質量焊接:塑料激光焊接能夠提供高精度和高質量的焊接效果。它在...
激光焊接技術憑借其高能量密度、精確度和廣泛的應用領域,已成為焊接多種材料的優先技術。在常規金屬材料中,不銹鋼是激光焊接的常用材料之一,廣泛應用于汽車零部件、機器設備零件、家電產品等的制造。鋁合金及其鋁-銅接頭在激光焊接中也十分常見,尤其在航空航天、汽車、電子設...
激光拼焊技術(Tailored Blank Laser Welding)在國外的轎車制造業中得到了廣泛的應用。據統計,截至2000年,全球范圍內擁有超過100條剪裁坯板激光拼焊生產線,年產量達到7000萬件轎車構件拼焊坯板,并且這一數字仍在以較快的速度增長。在...
激光焊接技術在塑料材料領域的應用極為較廣,尤其適合于熱塑性塑料的焊接。這些塑料材料涵蓋了聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)、氟樹脂(PFA)、烯烴類樹脂(PE)、工程樹脂(PBT、PA6、PC、POM)以及超級工程樹脂(PSF、PPS、PEE...
鈦合金因其輕盈、強度高以及優越的耐腐蝕特性,在制造行業中廣受歡迎。激光焊接作為一種高效且精確的焊接方法,能夠滿足鈦合金焊接的嚴格標準,對于提升鈦合金產品的性能和可靠性具有至關重要的作用。進行激光焊接鈦合金時,必須嚴格遵守工藝規范,精確挑選焊接參數,認真進行焊接...
激光焊接技術在電子工業領域,尤其是微電子工業中,已經獲得了廣泛的應用。得益于其熱影響區域小、加熱迅速且集中、熱應力低等特點,激光焊接在集成電路和半導體器件封裝過程中展現了其獨特的優點。在真空器件的開發中,例如鉬聚焦極與不銹鋼支持環、快熱陰極燈絲組件的焊接,激光...
系統特點:本系統采用特定功能的激光器與先進夾具技術相結合,無需額外添加吸光劑,即可實現美觀、潔凈且無污染的焊接效果。模塊化設計賦予了系統高度的配置靈活性,多種軟硬件選項可根據客戶需求定制,以適應不同產品的特性。激光器與自動焊接設備的集成設計,實現了結構緊湊與移...
激光焊接機光路問題的常見問題及解決策略:1. 焦點模糊若發現焦點模糊,可能是由于聚焦鏡位置不正確或表面有污垢。此時應仔細檢查并調整聚焦鏡的位置,必要時進行清潔。2. 光路偏離光路偏離可能導致激光束無法精確地照射到預定位置。解決此問題的方法是重新校準反射鏡的角度...
系統特點:本系統采用特定功能的激光器與先進夾具技術相結合,無需額外添加吸光劑,即可實現美觀、潔凈且無污染的焊接效果。模塊化設計賦予了系統高度的配置靈活性,多種軟硬件選項可根據客戶需求定制,以適應不同產品的特性。激光器與自動焊接設備的集成設計,實現了結構緊湊與移...
系統特點:本系統采用特定功能的激光器與先進夾具技術相結合,無需額外添加吸光劑,即可實現美觀、潔凈且無污染的焊接效果。模塊化設計賦予了系統高度的配置靈活性,多種軟硬件選項可根據客戶需求定制,以適應不同產品的特性。激光器與自動焊接設備的集成設計,實現了結構緊湊與移...
除了金屬和塑料,激光焊接技術同樣適用于以下材料:陶瓷——特定種類的陶瓷材料亦可利用激光焊接技術實現連接。石英——激光焊接技術在石英材料加工領域同樣有所應用。碳纖維復合材料——激光焊接能夠焊接碳纖維復合材料,同時保持其優越性能。玻璃——盡管傳統觀念認為透明材料如...
在操作塑料激光焊接機時,務必留意以下事項:安全教育方面,初次接觸激光焊機時,必須接受專業的安全培訓,以充分理解激光輻射的風險及其防護措施。環境檢查方面,確保工作區域具備良好的通風條件,不存在易燃易爆物品,并設置明顯的警示標志,限制非工作人員進入。設備檢查方面,...
超聲波焊接的工作原理涉及將高頻振動能量通過焊接頭傳遞至待焊接的塑料部件。這種振動能量通過塑料部件表面間的沖擊和摩擦作用,在接觸區域產生熱量,導致塑料迅速熔化并粘合。超聲波焊接的優勢在于其焊接速度快捷,但其局限性在于焊接長度有限,且容易產生飛邊和碎屑,同時在焊接...
激光焊接技術因其高能量密度、高精度和廣泛的應用范圍,能夠焊接多種材料。常規金屬材料:不銹鋼:不銹鋼是激光焊接的常用材料之一,廣泛應用于制造汽車零部件、機器設備零件、家電產品等。鋁合金:鋁合金及其鋁-銅接頭是激光焊接中常見的材料,特別是在航空航天、汽車、電子設備...
在發達國家,激光焊接技術已經廣泛應用于多個行業,特別是在汽車制造業中。以汽車行業為例,全球眾多大型汽車制造商的車身制造過程中普遍采用激光焊接技術。車身通常由一個大型沖壓件通過激光焊接技術拼接而成的平板坯。由于激光焊接引起的體積變形小,幾乎不會產生扭曲,配合機器...
激光器輸出的光束模式對切割效果來說至關重要。實驗研究表明,非氧助切割時切口寬度與激光光斑直徑幾乎相等。光斑大小與聚焦透鏡的焦距成正比,即焦距越長,光斑越大;焦距越短,光斑越小。然而,短焦距透鏡雖然能夠獲得較小的光斑,但其焦深也相應減小。焦深越小,意味著對工件表...
激光是利用物質激發產生光,這種光帶有強烈的溫度,在接觸材料時候,能夠迅速的在材料表面融化,形成打孔,根據對位對點的移動形成了切割,因此這樣的一種切割方法相對于傳統的切割方法,縫隙更小,更能夠省去大部分材料,然而根據切割效果來定義分析,根據激光進行切割的材料,其...
激光切割技術在沖壓零件的生產中展現出了其獨特的精確性,這一優勢對于提升產品質量和生產效率具有重要意義。落料作為拉伸成型的前道工序,其尺寸的準確性對于后續的生產過程至關重要。傳統的模具落料方式往往存在尺寸偏差和形狀不一致的問題,需要進行多次修正和調整,不僅耗費時...