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发布时间:2017-06-06
激光束焊接的原理与特点(二)激光深熔焊(小孔焊)激光深熔焊的原理及激光辐照下材料表层熔化过程示意图如图1.2所示。其过程是在高功率密度激光的连续照射下,在较短时间内,金属表面温度升高到沸点,迅速熔化,甚至汽化或蒸发,形成等离子体。金属蒸汽以一定的速度逸出熔池时对液态金属产生反冲压力,使熔池表面下沉形成凹坑。金属蒸气的持续逸出导致凹坑逐渐加深,较终在熔池中形成细长的小孔。当金属蒸汽的反冲压力与液态金属的表面张力和重力平衡后,小孔形状和尺寸趋于稳定。热量从孔壁向外传递,有利于材料对激光的吸收,促进小孔周围的金属熔化,形成熔池。金属的持续蒸发导致小孔向前移动,同时由于表面张力使后面的小孔消失,小孔前面的母材会被高能激光熔化,在压力梯度和温度梯度的作用下绕过小孔,在小孔的后面重新凝固形成焊缝。在焊接中可以形成焊缝很窄但是很深的焊缝。这种焊接模式适合在不填丝的情况下高速焊接厚板(达到50mm) 。激光深熔焊过程中,小孔壁始终处于高度波动状态,小孔前壁较薄一层熔化金属随壁面波动向下流动,小孔前壁上的任何凸起位置都会因受到高功率密度激光的辐射而强烈蒸发,产生的蒸汽向后喷射冲击后壁的熔池金属,引起熔池的振荡,并影响凝固过程熔池中汽泡的溢出。焊接过程中,匙孔的波动会引起焊接的不稳定性,从而影响工件的整体质量。匙孔波动的主要原因如下: a、出自匙孔的蒸汽流速很快,接近声速,因此可以听到混乱的噪声。颈口处高速流动的蒸汽会产生一个低气压区,促使颈口关闭,这是匙孔波动的原因之一。 b、匙孔内金属的强烈蒸发,甚至形成喷射,这种无规律的蒸发引起了液态金属的快速抖动,也会造成匙孔的波动。但是,焊接过程中匙孔的不稳定性主要是匙孔前壁局部金属的蒸发造成的。激光技术助力新能源随着社会的飞速发展,能源危机和环境污染问题愈演愈烈,推广节能与新能源汽车是改善大气环境较有效的途径之一。中国制造2025规划中指出,到2025年中国成为制造强国,新能源汽车作为一项重要内容也明确了发展目标,2020年销量突破100万辆,2025年突破300万辆,新能源电动汽车已成为汽车产业的重点发展方向,因此,动力锂电池产业的发展被高度看好。2015年,是动力电池企业普大喜奔的一年,市场需求井喷,高达4倍的市场整体增幅,导致动力电池产能不足,行业处在普遍缺货的状态,整车厂家甚至派人蹲点在动力电池企业拿货。去年的高增长和高收益,使得所有的动力电池企业都加速进行跑马圈地,融资、挖人、增产、扩产、大干快上,是2016年的主题。吴轩建言,电池电芯、模组及PACK在实际的工业生产中,需要焊接的部位多,工艺难度大,对焊接工艺要求更高,激光焊接作为电池生产中的一项重要工艺环节,对电池的一致性、稳定性和安全性有很大影响,高效精密的激光加工技术不仅能大幅提升汽车动力电池的安全性、可靠性和使用寿命,还为智能装备自动化的生产模式提供了重要**。在产线中,中试设备、全自动工作站和全自动生产线的激光应用也将打开未来动力电池市场的广阔空间。动力电池的封装材料和封装工艺是汽车动力电池生产技术的难题之一,一直是各大电池生产企业不断探索的工艺问题,而逸飞激光已在这个行业深耕了十年。 杭州机械配件加工-杭州丽星金属材料有限公司-杭州机器配件加工由杭州丽星金属材料有限公司(www.hzlxjs.cn)提供。