激光作为火箭发动机身部及喷管延伸段焊接方式有众多优势。传统的火箭发动机喷管延伸段分为:再生冷却式、辐射冷却式、排放冷却式、烧蚀冷风式。真空钎焊是铣槽式再生冷却喷管夹层的常规焊接方法,此方式焊缝强度一般,操作流程复杂,焊接需在真空环境中进行,焊接过程难以实现自动化,且对操作人员技术水平要求较高。国内具有生产液体火箭发动机喷管能力的设备均为航天科技集团旗下的7103厂、211厂所拥有,制造周期长,生产成本高。经过分析与论证,激光焊接作为铣槽式再生冷却喷管夹层结构焊接的选择,具有制造周期短,自动化程度高,环境要求低等众多优势,可缩短火箭发动机喷管研制周期(可压缩至10h),降低喷管的制造成本,从而有效降低火箭的发射成本。激光焊接可以采用连续或脉冲激光束加以实现,激光焊接的原理可分为热传导型焊接和激光深熔焊接。齿轮激光焊接注意事项
随着全球制造业的迅速发展,焊接技术应用越来越广,焊接技术水平也越来越高。新的焊接工艺方法不断涌现,专业焊接设备日新月异。与此同时,国内外焊接设备生产企业也纷纷通过各种方式展示自身的实力,特别是借以展会展出品种繁多的产品和先进的技术。由世纪末的碳弧焊发展至今不过一百多年的历史,形成了目前的上百种方法,焊接工艺水平也达到了新的高度。焊接结构正朝着大型化、复杂化、高参数方向发展。 激光焊接技术的加工原理 激光辐射加热待加工表面,表面热量通过热传导向内部扩散,通过控制激光脉冲的宽度、能量、峰功率和重复频率等激光参数,使工件熔化,形成特定的熔池。内壁激光焊接熔凝穿透焊需要功率较大的激光焊机。
激光焊接原理 激光焊接是利用激光束优异的方向性和高功率密度等特性进行工作,通过光学系统将激光束聚焦在很小的区域内,在极短的时间内使被焊处形成一个能量高度集中的热源区,从而使被焊物熔化并形成牢固的焊点和焊缝。热传导焊接,激光光束沿接缝将合作在工件的外表熔化,熔融物汇流到一同并固化,构成焊缝。主要用于相对较薄的材料,材料的峰值焊接深度受其导热系数的约束,且焊缝宽度总是大于焊接深度。 深熔焊,当高功率激光聚集到金属外表时,热量来不及散失,焊接深度会急剧加深,此焊接技术即是深熔焊。因为深熔焊技术加工速度极快,热影响区域很小,而且使畸变降至低值,因而此技术可用于需求深度焊接或几层资料一起焊接。
激光焊接可将入热量降到较低的需要量,热影响区金相变化范围小,且因热传导所导致的变形亦较低。不需使用电极,没有电极污染或受损的顾虑。且因不属于接触式焊接制程,机具的耗损及变形接可降至较低。激光束易于聚焦、对准及受光学仪器所导引,可放置在离工件适当之距离,且可在工件周围的机具或障碍间再 导引,其他焊接法则因受到上述的空间限制而无法发挥。其次,工件可放置在封闭的空间(经抽真空或内部气体环境在控制下)。激光束可聚焦在很小的区域,可焊 接小型且间隔相近的部件,可焊材质种类范围大,亦可相互接合各种异质材料。另外,易于以自动化进行高速焊接,亦可以数位或电脑控制。焊接薄材或细径线材时,不会像电弧焊接般易有回熔的困扰。激光焊接是目前电池焊接推崇的主要方法。
激光焊接机与传统焊接工艺相比,它具有功能强、可靠性高、无需真空条件及效率高等特点。功率密度大、热输入总量低、同等热输入量熔深大、热影响区小、焊接变形小、速度高、易于工业自动化等优点,特别对热处理铝合金有较大的应用优势。 铝合金激光焊接机的优势: 1、能量密度高,热输入低,热变形量小,熔化区和热影响区窄而熔深大; 2、冷却速度高而得到微细焊缝组织,接头性能良好;3、与传统焊相比,激光焊不用电极,所以减少了工时和成本;激光焊接中保护气体的影响,保护气体的主要作用是保护工件在焊接过程中免受氧化。内壁激光焊接熔凝
激光焊接具有精确度高、洁净环保、加工材质类型多样、效率高等优势。齿轮激光焊接注意事项
随着铜在原材料中的地位日益重要,对于高效焊接技术的需求也随之逐年增长。在电气工程中,许多元件都由铜制成,在整个使用周期内要持续不断地承受非常高的电流。这就要求其连接点具有较高热稳定性,因此焊接是比较好的连接方式。在许多案例中,使用蓝光激光器焊接,例如Laserline公司的LDMblue系列蓝光激光器,加工结果都令人十分满意。二极管激光器的优势体现在较高的焊缝容差率、非常稳定的熔池等。此外,有色金属对蓝光激光的吸收率很高也是该产品的一大优势。齿轮激光焊接注意事项
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