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激光焊接熔深不稳定(激光焊接机熔深)

工品易达2022-10-18焊机信息19

激光焊接机熔深不够,出现裂纹,焊缝发黑怎么办

1,焊缝发黑,应该是材料表面有油污杂质或金属件内部杂质,建议用专业清洗剂清洗;

2,熔深不够,需要增加焊机的峰值和脉宽时间,提高总能量。

3,焊点裂纹,可能是因为材质差异造成

激光焊接焊不牢,参数怎么调

激光焊缝漏水有很多因素导致,一般的处理方式是:焊接的部件之间不平整,自身的缝隙就较大,这种情况需要重新对部件进行打磨加工。焊接时激光能量过小或者过大所致,太小了焊接不牢,太大了直接烧穿了或者导致部件变形,这时就要调整到正确的能量,用样品多实验几次。焊接焦距不对,激光的焦点是通过聚焦镜片将扩束后的平行光经过聚焦后,形成的锥形的最细的部位为激光的焦点位置,正离焦和负离焦用最通俗的说法是:正离焦是焦点在模具补焊面的上方,负离焦就是焦点在模具修补面的下方,对于不同的修补环境,用户选用不同的离焦方式。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。通常焦距和能量是导致焊缝的主要原因,一定要注意调整。对于补救已经漏水的产品,晓得焊缝可以切换角度补焊,缝隙太大就需要添加材料在进行补焊了

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激光焊接机几个常见故障及处理方法

激光焊接机常见故障及处理方法?

激光焊接机在使用过程中,或多或少会出现一些故障。当然,为了使激光焊接机更好地工作,减少故障次数,提高工作效率,那就必须要了解激光焊接机的工作原理才行。下面,壹晨机械设备有限公司的技术人员将向您介绍激光焊接机的常见故障及处理方法。

先来看下各自的焊接方式

故障一、激光焊接机焊接时焊缝很黑

保护气的气流方向不正确,保护气的气流方向应与工件的方向相反。

 故障二、激光焊接机焊接时出现裂纹

1、工件的冷却速度过快,冷却水的温度应在夹具上进行调整,提高水的温度。

2、工件配合间隙过大或有毛刺时,应提高工件的加工精度。

3、工件还没有清洗。在这种情况下,工件需要再次清洗。

4、保护气体的流量过大,可以通过减小保护气体的流量来解决。

 故障三,激光焊接机焊接渗透不够

1、缺乏激光能量可以改善脉冲宽度和电流。

2、对焦镜头不是正确的量,应该调整对焦的量以接近对焦位置。

 故障4:激光焊接机焊接时火苗减弱

1、快门没有完全排斥,并检查润滑快门连接件上,使得连接器能顺利机械。

2、主光路激光偏差,主光路全反射和半反射光线调整,像纸检查,圆点调整。

3、冷却水污染或长期不更换冷却水,更换冷却水和清洗紫外线玻璃管和氙灯都可以解决。

4、激光不会从聚焦头下的铜喷嘴中心输出,调整45°反射光线,使激光器从喷管中心输出。

5、聚焦透镜或激光谐振器膜损坏或污染,应及时更换或清洁。

壹晨手持激光焊接机

影响激光焊接焊缝熔深的主要因素有哪些

激光焊缝漏水有很多因素导致,一般的处理方式是:焊接的部件之间不平整,自身的缝隙就较大,这种情况需要重新对部件进行打磨加工。焊接时激光能量过小或者过大所致,太小了焊接不牢,太大了直接烧穿了或者导致部件变形,这时就要调整到正确的能量,用样品多实验几次。焊接焦距不对,激光的焦点是通过聚焦镜片将扩束后的平行光经过聚焦后,形成的锥形的最细的部位为激光的焦点位置,正离焦和负离焦用最通俗的说法是:正离焦是焦点在模具补焊面的上方,负离焦就是焦点在模具修补面的下方,对于不同的修补环境,用户选用不同的离焦方式。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。通常焦距和能量是导致焊缝的主要原因,一定要注意调整。对于补救已经漏水的产品,晓得焊缝可以切换角度补焊,缝隙太大就需要添加材料在进行补焊了

激光焊机故障及处理方法是什么?

激光焊机故障及处理方法:

一、激光焊接机焊接的熔深不够

1)激光能量不够,可提高脉宽,提高电流来解决。

2)聚焦镜离焦量不对,应调整离焦量至靠近焦点位置(但不能有飞溅物产生)。

二、激光焊接机焊接时出现裂纹

1)保护气的流量过大,可减小保护气的流量来解决。

2)工件的冷却速度过快,应调整夹具上的冷却水的温度,提高水温。

3)工件没清洗干净,遇到这种情况需要重新清洗工件。

4)工件间的配合间隙过大或有毛刺,应该提高工件的加工精度。

三、激光焊接机焊接时火苗减弱

1)冷却水污染或长期没更换冷却水,更换冷却水并清洗滤紫外玻璃管和氙灯就可解决。

2)聚焦镜片或激光器的谐振腔膜片出现损坏或污染情况,应该及时进行更换或者清洗。

3)主光路激光偏移,调整主光路全反和半反膜片,采用像纸检查并调圆光斑。

4)激光没有从聚焦头下面的铜气嘴的中心输出,调整45度反射膜片,使激光从气嘴的中心输出。

5)光闸没有完全弹开,检查并在光闸连接件上加润滑油,使连接件机械上能顺畅。

四、激光焊接机焊接时焊缝很黑

1)保护气的气流方向错误,应使保护气的气流方向和工件的运动方向相反。

2)氮气没开,只要打开氮气就可解决。

通过以上的内容,很清楚的了解到激光焊接机在运行过程中应该注意的问题以及出现故障后该如何进行处理。好的设备当然也需要相应的维护,这样才能保证稳定运行,保证工作效率,进而给企业带来效益。当然,小编所列举的这些问题并非都会在使用过程中出现,但防患于未然也是好的,具体问题也需要具体解决。

影响激光焊接质量的原因是什么

影响激光焊接质量的因素很多.其中一些极易波动,具有相当的不稳定性。如何正确设定和控制这些参数,使其在高速连续的激光焊接过程中控制在合适的范围内,以保证焊接质量首先是焊缝成形的可靠性和稳定性,是关系到激光焊接技术实用化、产业化的重要问题。 以板材对接单面焊双面成形工艺为例,影响激光焊接质量的主要因素分焊接设备,工件状况和工艺参数三方面,如图11所示。

图11 影响激光焊接质量的主要因素 1 焊接设备

对激光器的质量要求最主要的是光束模式和输出功率及其稳定性。光束模式是光束质量的主要指标,光束模式阶数越低,光束聚焦性能越好,光斑越小,相同激光功率下功率密度越高,焊缝深宽越大。一般要求基模(TEM00)或低阶模,否则难以满足高质量激光焊接的要求。虽然目前国产激光器在光束质量和功率输出稳定性方面用于激光焊接还有一定困难。但从国外情况来看,激光器的光束质量和输出功率稳定性已相当高,不会成为激光焊接的问题。

光学系统中影响焊接质量最大的因素是聚焦镜,所用焦距一般在127mm(5in)到200mm(7.9in)之间,焦距小对减小聚焦光束腰斑直径有好处,但过小容易在焊接过程中受污染和飞溅损伤。 2.工件状况

激光焊接要求对工件的边缘进行加工,装配有很高的精度,光斑与焊缝严格对中,而且工件原始装配精度和光斑对中情况在焊接过程中不能因焊接热变形而变化。这是因为激光光斑小,焊缝窄,一般不加填充金属,如装配不严间隙过大,光束能穿过间隙不能熔化母材,或者引起明显的咬边、凹陷,如光斑对缝的偏差稍大就有可能造成未熔合或未焊透。所以,一般板材对接装配间隙和光斑对缝偏差均不应大于0.1mm,错边不应大于0.2mm。当焊缝较长时,焊前的准备难度很大,普通剪床F料一般不能满足要求.必须经过机械加工或用高精度剪床剪切,还必须根据具体工件情况设计合适的精密胎夹具。实际生产中,有时因不能满足这些要求,而无法采用激光焊接技术。 3.焊接参数

(1)对激光焊接模式和焊缝成形稳定件的影响焊接参数中最主要的是激光光斑的功率密度,它对焊接模式和焊缝成形稳定性影响如下:随激光光斑功率密度由小变大依次为稳定热导焊、模式不稳定焊和稳定深熔焊[1][2],其产生条件和焊缝成形特征如表2所示。 表2 三种激光焊接过程的基本特征

焊接过程 稳定热导焊(HCW) 模式不稳定焊(UMW) 稳定深熔焊(DPW) 产生条件 低功率密度 功率密度介于HCW和DPW之间 高功率密度 焊接模式 热导焊 热导焊和深熔焊随机出现 深熔焊

小孔特点 不形成小孔 小孔间断性地产生和消失 小孔稳定存在

等离子体特点 不产生等离子体 等离子体间断性地产生和消失 稳定的等离子体 焊缝成形特征 熔深和熔宽均很小的近半圆形焊缝 焊缝成形极不狗宝,熔深和熔宽在大小两给跳变 熔深较大的指状焊缝

激光光斑的功率密度,在光束模式和聚焦镜焦距一定的情况下,主要由激光功率和光束焦

点位置决定。激光功率密度与激光功率成正比。而焦点位置的影响则存在一个最佳值;当光束焦点处于工件表面下某一位置(1~2mm范围内,依板厚和参数而异)时,即可获得最理想的焊缝。偏离这个最佳焦点位置,工件表面光斑即变大,引起功率密度变小,到一定范围,就会引起焊接过程形式的变化。

焊接速度对焊接过程形式和稳定件的影响不如激光功率和焦点位置那样显著,只有焊接速度太大时,由于热输入过小而出现无法维持稳定深熔焊过程的情况。

实际焊接时,应根据焊件对熔深的要求选择稳定深熔焊或稳定热导焊,而要绝对避免模式不稳定焊。

(2)在深熔焊范围内,焊接参数对熔深的影响1][3] 在稳定深熔焊范围内,激光功率越高,熔深越大,约为0.7次方的关系;而焊接速变越高,熔深越浅。在一定激光功率和焊接速度条件下焦点处于最佳位置时熔深最大,偏离这个位置,熔深则下降,甚至变为模式不稳定焊接或稳定热导焊。

(3)保护气体的影响 保护气体通常采用氩气或氦气.它们产生等离子体的倾向显著 不同:氦气因其电离电体高,导热快.在同样条件下,比氩气产生等离子体的倾向小,因而可获得更大的熔深。

在一定范围内,随着保护气体流量的增加,抑制等离子体的倾向增大,因而熔深增加,但增至一定范围即趋于平稳。

(4)各参数的可监控性分析在四种焊接参数中,焊接速度和保护气体流量属于容易监控和保持稳定的参数,而激光功率和焦点位置则是焊接过程中可能发生波动而难于监控的参数。

虽然从激光器输出的激光功率稳定性很高且容易监控,但由于有导光和聚焦系统的损耗,到达工件的激光功率会发生变化,而这种损耗与光学工件的质量、使用时间及表面污染情况有关,故不易监测,成为焊接质量的不确定因素。

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