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    2. 激光焊接技術在紫銅焊接應用的難點

      2021-10-23  來自: 武漢市華中激光產業有限公司 瀏覽次數:489

      工業制造中,有色金屬的消耗量紫銅排行第二,僅次于鋁。紫銅在建筑工業、電氣、機械制造等行業都有著廣泛應用。紫銅有著良好的導電性和導熱性,非常好的塑性,易于熱壓和冷壓力加工,隨著生產需求的不斷提升,紫銅的應用也逐漸被擴展。激光器


      激光焊接具有能量密度大、熔化金屬量少、熱影響區窄,以及焊接質量高和生產效率高等優點,應用于紫銅焊接可以有效提高生產效率,逐漸被越來越多的行業選擇。但由于高反材料對光纖激光的吸收率較低,所以加工難度也較大,這對激光光源也有著更多的要求。




      紫銅焊接容易出現的問題:



      (1)難融合和易變性:由于紫銅的導熱系數比較大,焊接時熱量傳輸速度很快,焊接件整體的熱影響區也大,很難將材料融合在一起;又由于紫銅的線膨脹系數很大,焊接受熱時,夾具夾緊力度不當都會使材料發生變形。

      (2)易出現氣孔:紫銅焊接時會產生的另一個重要問題是氣孔,尤其是深熔焊接時更嚴重。氣孔的產生主要是兩種情況導致的,一種是氫元素溶解在紫銅中而直接產生的擴散性氣孔,另外一種是氧化還原反應帶來的反應氣孔。




      室溫下紫銅對紅外激光的吸收率約為5%,加熱到熔點附近后吸收率能夠達到20%左右,要實現紫銅的激光深熔焊接,就提高激光功率密度。



      采用高功率的激光器再配合擺動焊接頭,在深熔焊接時用光束攪動熔池、擴大匙孔,益于氣體溢出,使焊接過程更穩定,飛濺更少,焊后微氣孔更少。




      焊接技巧:



      (1)焊接時焊接頭的角度傾斜,以防止長期回反光損傷激光器。
      (2)激光的功率要達到紫銅的吸收值防止光被反射。
      (3)激光器小芯徑能量密度比集中易達到紫銅的吸收值。
      (4)擺動焊接可提升焊接的表面質量。






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