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激光焊接机
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详情介绍

扫描焊接原理
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振镜扫描焊接的控制
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光束传播方式

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不同激光器的外观
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高速熔覆
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激光焊接钢盒
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用激光器总结
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光束的聚焦
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扫描式焊接加工头


激光加工系统分类
根据轨迹特性:二维平面轨迹系统(二轴、三轴)
三维空间轨迹系统(四轴、五轴、六轴) 根据时间特性:能分系统

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激光与材料相互作用基础
激光加工的物理基础是激光与物质的相互作用。是一个极为广泛的概念,既包括复杂的微观量子过程,也包括激光作用与各种介质材料所发生的宏观现象(激光的反射、吸收、折射、衍射、干涉偏振、光电效应、气体击穿等)。

一、激光与材料相互作用的物理过程
1.能量变化过程
激光与材料相互作用时,两者的能量转化遵守能量守恒定律
E0=E反射+E吸收+E透过
E0—入射到材料表面的激光能量; E反射—被材料反射的能量;
E吸收—被材料吸收的能量;
E透过—激光透过材料后仍保留的能量。
上式可转化为:
1= E反射/E0 + E吸收/E0 + E透过/E0
即:1=R++T
其中:R—反射系数;—吸收系数;T—透射系数当材料对激光为不透明时E透过=0,则    1=R+
激光入射到距离材料表面X处的激光强度为:(布格定律)
表明:1、随激光入射到材料内部深度的增加,激光的强度将以几何  级数减弱;
2、激光通过厚度为1/的物质后,激光的强度减少1/e,说明
材料对激光的吸收能力应归结为吸收系数的大小。

部分焊接参数

1KW 连续激光器 25um纤芯
材料熔深(mm)速度(m/min)
不锈钢115
1.212
1.410
1.69
1.88
1.97
26
2.25
2.54
33
3.82
51
碳钢0.815
112
1.31
1.59
1.68
1.77
2.16
2.35
2.54
33
3.52
3.81



1KW 连续激光器 25um纤芯
材料熔深(mm)速度(m/min)
不锈钢0.815
0.912
11
1.29
1.38
1.47
1.66
1.95
24
2.33
2.62
2.81
碳钢0.615
0.812
0.910
19
1.28
1.37
1.56
1.75
1.94
23
2.22
2.41



1KW 连续激光器 25um纤芯
材料熔深(mm)速度(m/min)
不锈钢0.810
0.99
18
1.27
1.36
1.45
1.74
1.93
2.32
2.51
碳钢0.710
0.89
0.98
17
1.26
1.35
1.44
1.53
1.62
1.71



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