Lāzera metināšana ir process, kas izmanto lāzera starojošo enerģiju, lai panāktu efektīvu metināšanu. Tās darbības princips ir uzbudināt lāzera aktīvo vidi (piemēram, CO2 un citu gāzu maisījumu, YAG yttrium alumīnija granāts kristālus utt.) īpašā veidā. Tas svārstās uz šur un atpakaļ rezonošajā dobumā, lai izveidotu stimulēto radiācijas staru. Kad sija saskaras ar sagatavi, tā enerģiju absorbē sagatave, un metināšanu var veikt, kad temperatūra sasniedz materiāla kušanas punktu.
Lāzera metināšanu var iedalīt siltuma vadīšanas metināšanā un dziļā iespiešanās metināšanā. Bijušā siltums izkliedējas sagatavē ar siltuma pārnesi un tikai kūst uz metināšanas virsmas. Sagataves interjers nav pilnībā iekļūts, un būtībā nav iztvaikošanas parādības. To galvenokārt izmanto maza ātruma plānām sienām. Materiālu metināšana; pēdējais ne tikai pilnībā iekļūst materiālā, bet arī iztvaicē materiālu, veidojot lielu plazmas daudzumu. Lielā karstuma dēļ izkausētā baseina priekšpusē parādīsies atslēgas cauruma parādība. Dziļa iespiešanās metināšana var pilnībā iekļūt sagatavē, un tam ir liela ieejas enerģija un ātrs metināšanas ātrums. Pašlaik tas ir visplašāk izmantotais lāzera metināšanas režīms.
Lāzermetināšanas priekšrocības
(1) Lāzermetināšanas izmantošana var iegūt augstas kvalitātes savienojuma izturību un lielāku malu attiecību, un metināšanas ātrums ir salīdzinoši ātrs.
(2) Tā kā lāzera metināšanai nav nepieciešama vakuuma vide, tālvadības pulti un automatizētu ražošanu var realizēt caur lēcām un optiskajām šķiedrām.
(3) Lāzeram ir liels jaudas blīvums, tam ir laba metināšanas ietekme uz grūti metināmiem materiāliem, piemēram, titānu, kvarcu utt., Un tas var metināt materiālus ar dažādām īpašībām.
(4) Iespējama mikrometināšana. Pēc tam, kad lāzera stars ir koncentrēts, var iegūt nelielu vietu, un to var precīzi novietot, ko var izmantot mikro un mazu sagatavju montāžas metināšanā, kas automātiski tiek ražoti lielos daudzumos.
Lāzermetināšanas trūkumi
(1) Lāzera un metināšanas sistēmas daļu cena ir salīdzinoši dārga, tāpēc sākotnējās ieguldījumu un uzturēšanas izmaksas ir augstākas nekā tradicionālais metināšanas process, un ekonomiskie ieguvumi ir slikti.
(2) Tā kā cietajam materiālam ir zems lāzera absorbcijas ātrums, īpaši pēc plazmas (plazmai ir absorbcijas ietekme uz lāzeru), lāzera metināšanas konversijas efektivitāte parasti ir zema (parasti no 5% līdz 30%).
(3) Pateicoties lāzermetināšanas nelielajai fokusa vietai, sagataves savienojuma aprīkojuma precizitātes prasības ir salīdzinoši augstas, un nelielas iekārtu novirzes radīs lielas apstrādes kļūdas.
Vai lāzermetināšana ir kaitīga cilvēkiem?
Metināšanas iekārtas izstarotā lāzera neredzamība un enerģija ir pārāk augsta. Neprofesionāļiem nevajadzētu pieskarties lāzera avotam, pretējā gadījumā tas būs ļoti bīstams. Turklāt lāzeri ir arī elektromagnētiskie viļņi, bet metināšanas iekārtās izmantoto lāzeru viļņu garumi ir ļoti lieli, tāpēc īsviļņu garuma gaismas viļņi, piemēram, ultravioletie stari, nerada radiācijas draudus.
Metināšanas procesā rodas daudzas gāzes, bet lielākā daļa no tām ir inertas gāzes, kas nav toksiskas. Tomēr tas ir atkarīgs no dažādiem metināšanas materiāliem. Vislabāk ir veikt aizsardzības pasākumus, lai samazinātu gāzes ieelpošanu.
Metināšanas iekārtas emitētajam lāzeram nav gandrīz nekādas radiācijas bīstamības, bet metināšanas procesā būs jonizējošais starojums un stimulētais starojums. Metināšanas procesā vislabāk ir atturēties no metināšanas daļas. Šāda veida izraisītajam starojumam netrūkst īsviļņu, un tam ir liela ietekme uz acīm un ķermeni. Vislabāk ir palikt prom no lodēšanas locītavām. Mēģiniet veikt aizsargpasākumus ciešam darbam, piemēram, valkājot elpceļu aizsarglīdzekļus, valkājot radiācijas aizsargapģērbu un valkājot aizsargbrilles.




