武汉可为承接全国激光焊接加工 焊接材料:合金钢、不锈钢、生铁、铝合金、铍铜、黄铜、钛合金、镍合金等激光焊接加工 焊接要求:焊接位置和焊接外观,以及焊接强度 焊接工艺:连续自动激光焊接加工 焊接设备:多台四维自动激光焊接机,手持激光焊接设备 打样报价:2个样板之内,免费打样报价格 交期服务:专人跟单,根据订单数量3-5天交货 焊接品质:激光是细微局部融化焊接,焊点小、深宽比大,焊道漂亮,满足了焊接产品外观和强度 武汉可为加工优势:多台*激光焊接机,满足焊接产品品质和产能交期的要求
激光焊接的主要特性 与其他传统的焊接技术相比,激光焊接具有如下的优点:
1、激光焊接属非接触式焊接,作业过程不需加压,焊接速度快、高、深度大、残余应力和变形小,能在室温或条件下(如封闭的空间)进行焊接,焊接设备装置简单,不产生X射线。
2、可焊接如高熔属的难熔材料,甚至可用于如陶瓷、**玻璃等非金属材料的焊接,对异形材料施焊,效果良好,且具有很大的灵活性,可对于焊接难以接近的部位施行非接触远距离焊接。
3、激光束经聚焦可获得很小的光斑,由于不受磁场影响且能定位,因此,可进行微型焊接,适用于大批量自动化生产的微、小型工件的组焊中。
4、激光束易实现光束按时间与空间分光,可以切换装置将激光束传送举多个工作站,因此,能进行多光束同时加工及多工位加工,为较精密的焊接提供了条件。
5、激光焊接因属无接触加工,没有工具损耗和工具调换等问题,同时,其不需使用电,因此没有电污染或受损的顾虑,且易于以自动化进行高速焊接。亦可以数位或电脑控制。
激光与材料作用引起的物态变化: 金属材料的激光加工主要是基于光热效应的热加工,激光辐照材料表面时,在不同的功率密度下,材料表面区域将发生各种不同的变化。这些变化包括表面温度升高、熔化、汽化、形成匙孔以及产生光致等离子体等。而且,材料表面区域物理状态的变化大的影响材料对激光的吸收。 激光功率密度较低、辐照时间较短时,金属吸收的激光能量只能引起材料由表及里温度升高,但维持固相不变。只要用于零件退火和相变硬化处理。
随着现在加工业的发展,加工形态也在发生变化,激光热处理技术是利用高功率的激光激光器,加热金属材料表面,由于功率密度高,使得加工产品表面的热量无法及时传走,从而在高温的作用下加工物品表面的加工区域迅速升温到奥氏体化温度实现快速加热。由于加工过程非常迅速,因而加工物品整体的温度仍然保持较低的温度,加工区域产生的瞬间高温,被物体的整体温度稀释,从而实现了淬火等热处理的效果。小功率的激光激光器,则是快速氧化或汽化表面材料,达到标记的效果,像现在的光纤激光打标机就是利用了这一点,从而在现在的众多领域得到广泛的应用
激光焊接是利用高能量的激光脉冲对材料进行微小区域内的局部脉冲加热,激光辐射弟量通过热传导向材料*部扩散,将材料熔化后形成特定熔池。它是一种新型的焊接方式,主要对薄壁材料、精密零件的焊接,可实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等,深宽比高,焊缝宽度小,热影响区小、变形小,焊接速度快,焊缝平整、美观,焊后*处理或只需简单处理,焊缝质量高,无气,可控制,聚焦光点小,精度高,易实现自动化。适合于厚度在1mm以内板材、管材的精细焊接。三维工作台与旋转卡盘配合,能在平面范围内或者圆周(和圆弧)上焊接。广泛应用于、电子、电池、仪表等各个行业。
激光功率 激光焊接中存在一个激光能量密度阈值,**此值,熔深很浅,一旦达到或**过此值,熔深会大幅度提高。只有当工件上的激光功率密度**过阈值(与材料有关),等离子体才会产生,这标志着稳定深熔焊的进行。如果激光功率**此阈值,工件仅发生表面熔化,也即焊接以稳定热传导型进行。而当激光功率密度处于小孔形成的临界条件附近时,深熔焊和传导焊交替进行,成为不稳定焊接过程,导致熔深波动很大。激光深熔焊时,激光功率同时控制熔透深度和焊接速度。焊接的熔深直接与光束功率密度有关,且是入射光束功率和光束焦斑的函数。一般来说,对一定直径的激光束,熔深随着光束功率提高而增加。
武汉可为光电自动化科技股份有限公司是武汉市东湖**开发区认定的,专注于激光及自动化智能装备的研发、生产、制造及服务。包括光纤激光连续焊接装备、光纤连续手持激光焊接机、光纤传输激光点焊装备、YAG脉冲式激光焊接装备、传感器焊接焊接机、变速箱齿轮焊接机、三维机械臂激光焊接装备、光纤切割机、高中低功率激光清洗装备、汽车发动机缸盖罩打标机、汽车大架打标机、光纤打标机、紫外激光打标机等。