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发表于 2009-7-19 09:39:19
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为能量转换的主要形式。为此,必须了解激光与金属相互作用中所产生的各种物理现象以及这些物理现象与激光参数的关系,从而通过控制激光参数,使激光能量绝大部分转化为金属熔化的能量,达到焊接的目的。
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# [6 r# B! `/ D三、激光焊接的工艺参数。
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% n& E9 \- Z2 c- f: {1、功率密度。
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功率密度是激光加工中最关键的参数之一。采用较高的功率密度,在微秒时间范围内,表层即可加热至沸点,产生大量汽化。因此,高功率密度对于材料去除加工,如打孔、切割、雕刻有利。对于较低功率密度,表层温度达到沸点需要经历数毫秒,在表层汽化前,底层达到熔点,易形成良好的熔融焊接。因此,在传导型激光焊接中,功率密度在范围在104~106W/CM2。
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( z* o+ i4 Y- H7 v3 ]. ]2、激光脉冲波形。
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激光脉冲波形在激光焊接中是一个重要问题,尤其对于薄片焊接更为重要。当高强度激光束射至材料表面,金属表面将会有60~98%的激光能量反射而损失掉,且反射率随表面温度变化。在一个激光脉冲作用期间内,金属反射率的变化很大。3 {1 J. U8 U0 u8 ^6 {" _9 `6 `
' `" A7 k$ \: K: J3、激光脉冲宽度。
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4 b2 W6 H% O( e2 H! t' \4 h" T脉宽是脉冲激光焊接的重要参数之一,它既是区别于材料去除和材料熔化的重要参数,也是决定加工设备造价及体积的关键参数。4 ~' u5 Q/ f7 t+ S6 }
5 J2 c% n, c0 T, W( J! ]/ M. _4、离焦量对焊接质量的影响。
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激光焊接通常需要一定的离做文章一,因为激光焦点处光斑中心的功率密度过高,容易蒸发成孔。离开激光焦点的各平面上,功率密度分布相对均匀。
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* K7 r4 _1 y$ q% H4 F+ j: z% T; ^离焦方式有两种:正离焦与负离焦。焦平面位于工件上方为正离焦,反之为负离焦。按几何光学理论,当正负离做文章一相等时,所对应平面上功率密度近似相同,但实际上所获得的熔池形状不同。负离焦时,可获得更大的熔深,这与熔池的形成过程有关。实验表明,激光加热50~200us材料开始熔化,形成液相金属并出现问分汽化,形成市压蒸汽,并以极高的速度喷射,发出耀眼的白光。与此同时,高浓度汽体使液相金属运动至熔池边缘,在熔池中心形成凹陷。当负离焦时,材料内部功率密度比表面还高,易形成更强的熔化、汽化,使光能向材料更深处传递。所以在实际应用中,当要求熔深较大时,采用负离焦;焊接薄材料时,宜用正离焦。1 p/ J6 b( N0 z* Z
, J& W/ L; `# ^8 ^( w% f四、激光焊接工艺方法。
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1、片与片间的焊接。
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包括对焊、端焊、中心穿透熔化焊、中心穿孔熔化焊等4种工艺方法。
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2、丝与丝的焊接。
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包括丝与丝对焊、交叉焊、平行搭接焊、T型焊等4种工艺方法。
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, U; ~, V2 ^7 ?6 ?, X, @3、金属丝与块状元件的焊接。
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+ w/ W: {1 ~0 J o" h5 ~采用激光焊接可以成功的实现金属丝与块状元件的连接,块状元件的尺寸可以任意。在焊接中应注意丝状元件的几何尺寸。" ?; ?1 e6 h6 N( c! ^) V; }
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4、不同金属的焊接。8 j2 a8 D3 m9 y+ Y/ R
8 @2 |* {0 ]9 a焊接不同类型的金属要解决可焊性与可焊参数范围。不同材料之间的激光焊接只有某些特定的材料组合才有可能。
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五、激光钎焊。$ q% }* z) @9 V. T8 @2 ?" j; ]
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有些元件的连接不宜采用激光熔焊,但可利用激光作为热源,施行软钎焊与硬钎焊,同样具有激光熔焊的优点。采用钎焊的方式有多种,其中,激光软钎焊主要用于印刷电路板的焊接,尤其实用于片状元件组装技术。采用激光软钎焊与其它方式相比有以下优点: |
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