Milyen anyagok hegeszthetők lézeres hegesztőgéppel?

Mar 17, 2020 Hagyjon üzenetet

A lézeres hegesztés egy precíziós gyártási technológia, amely nagy{0}}energiájú-sűrűségű lézerimpulzusokat használ a munkadarabok helyi melegítésére. A hőátadás a hővezetésen keresztül történik, hűtéskor szabályozott olvadékmedencét hozva létre a robusztus kötések elérése érdekében. A nagy sebességről, a szűk hőhatású zónákról (HAZ), a precíz vezérlésről és a sima hegesztési varratokról ismert lézeres hegesztés a modern ipar alapvető folyamatává vált.

 

Gyakori kérdés azonban a gyártók körében: Mely anyagok kompatibilisek a lézerhegesztéssel? Az alábbiakban a hegeszthető anyagok és folyamatjellemzőik részletes bontása található.

 

1. Szerszám- és szerszámacélok

 

YAG lézeres hegesztőgépkiváló a szerszám- és formaacél javításában, nagy pontosságot kínál minimális hőtorzítással.

 

  • Kompatibilis fokozatok:S136, SKD-11, NAK80, 8407, 718, 738, H13, P20, W30, 2344 stb.
  • Főbb előny:A nagy-precíziós rárakódási hegesztés lehetővé teszi a formák lokalizált helyreállítását a környező geometria veszélyeztetése nélkül. A végrehajtás gyakorlati áttekintése érdekében tekintse meg részletes útmutatónkatsikeres penészjavítás biztosítása lézerhegesztéssel.

 

2. Szénacélok és ötvözött acélok

 

  • Alacsony-széntartalmú acélok:Könnyen hegeszthető kiváló csatlakozási minőséggel és minimális repedési kockázattal.
  • Közepes---nagy széntartalmú és ötvözött acélok:Nagyon megvalósítható, de a gyors fűtési és hűtési ciklusok növelhetik a repedésérzékenységet és a hegesztési zóna keménységét.

 

Tipp a folyamathoz: Preheating (especially for carbon content >0,25%) és hegesztési feszültségcsökkentő hőkezelés-a repedés csökkentése érdekében javasolt. Különböző szénacélok összeillesztésekor a lézersugarat enyhén az alsó-szénoldal felé döntve biztosítja a kiegyensúlyozott hőeloszlást.

 

3. Rozsdamentes acélok

 

A rozsdamentes acél rendkívül jól{0}}alkalmasszálas lézeres hegesztés, amely a hagyományos ívhegesztéshez képest könnyebben hoz létre-jó minőségű kötéseket.

 

  • Előnyök:A nagy hegesztési sebesség és az alacsony hőhatás{0}}zóna minimálisra csökkenti az oxidációt és a torzulást.
  • Hegesztés minősége:A rozsdamentes acél alacsonyabb hővezető képessége és nagyobb energiaelnyelési sebessége mély{0}}behatolást eredményez, keskeny, gyakorlatilag porozitás- és zárványmentes varratokat. A vékony lemezek zökkenőmentesen hegeszthetők utólagos-polírozás nélkül. Az osztályzatok -specifikus jellemzőinek megismeréséhez olvassa el a következőtrozsdamentes acél anyagok lézeres hegesztése.

 

A védőgáz kiválasztása kritikus fontosságú az ízületek védelmében - tanulnivédőgáz kiválasztása rozsdamentes acél lézerhegesztéshez.

 

4. Nem-vas és erősen tükröződő fémek (réz és alumínium)

 

A fényvisszaverő fémek hegesztése egyedülálló kihívást jelent a kezdeti lézerenergia-visszaverődés és a magas hővezető képesség miatt.

 

Réz és rézötvözetek:

  • A nagy hővezető képesség és a visszaverődés nagy csúcsteljesítményű-lézereket vagy speciális hullámhosszakat (pl. zöld/kék lézereket) igényel.
  • Kihívások:Sebezhető a hiányos fúzióval, porozitással és hőrepedéssel szemben. Előmelegítés vagy nagy energiasűrűségi paraméterek{1}}használata gyakran szükséges vastagabb munkadarabok esetén.

 

Alumínium és alumíniumötvözetek:

  • Erősen visszaverő, magas hővezető képességgel.
  • Kihívások:Az alumínium gyorsan felszívja a hidrogént, amikor megolvad, így a hegesztési varratok porozitása elsődleges szempont. A megfelelő védőgáz áramlás, a sugároszcilláció (támolygó hegesztés) és az optimalizált paraméterek biztosítják a hibamentes,-mély-behatolású hegesztéseket.

 

5. Műszaki műanyagok (hőre lágyuló műanyagok)


Lézeres műanyag hegesztéslézersugárzást használ a hőre lágyuló alkatrészek összekapcsolására transzmissziós hegesztéssel (ahol az egyik alkatrész továbbítja a sugarat, a másik pedig elnyeli).

 

  • Közvetlenül hegeszthető műanyagok:PP, PS, PC, ABS, poliamid (PA), PMMA, POM, PET és PBT.
  • Alacsony-áteresztőképességű műanyagok:Az olyan anyagok, mint a PPS vagy a folyadékkristályos polimerek (LCP) fényelnyelő adalékokat (például kormot) igényelnek az alapanyagban, hogy a lézerenergiát hatékonyan hővé alakítsák. Tekintse meg a gyakori iparági felhasználási eseteket az áttekintésünkbenműanyag lézerhegesztési technológia alkalmazásai.

 

6. Különböző fémkombinációk

 

A lézeres hegesztés egyik legnagyobb erőssége, hogy precíz energiabevitel mellett képes különböző fémeket összekapcsolni.

 

  • Gyakori kombinációk:Rézből nikkelbe, nikkelből titánba, rézből titánba, titánból molibdénbe, sárgarézből rézbe és alacsony széntartalmú acélból réz.

 

Aluminum-To-Nickel Laser Welding Machine For Cylindrical Presmatic Pouch Battery Cells

Alumínium-–-nikkel lézeres hegesztőgép

 

A lézeres hegesztés egy sokoldalú megoldás, amely képes a kényes műanyag alkatrészektől a nagy teherbírású-szerszámacélokig és a nagy fényvisszaverő ötvözetekig mindent összeilleszteni. A megfelelő lézerforrás kiválasztása (szál, kék fény vagy impulzusszélesség) és a folyamatparaméterek optimalizálása (gázárnyékolás, előmelegítés, hullámzási mód) kulcsfontosságú a hibátlan, nagy szilárdságú hegesztések{2}} eléréséhez. Ha a gyártás során közös minőségi problémákba ütközik, olvassa el a következő útmutatónkatmegoldások 5 lézerhegesztési hibára.