高能束流焊接技术研究论文

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1、高能束流焊接技术研究论文  高能束流焊接的功率密度达到105W/cm2以上。  束流由单一的电子、光子、电子和离子或二种以上的粒子组合而成。属于高功率密度的热源有:等离子弧、电子束、激光束及复合热源激光束+Arc。  当前高能束流焊接被关注的主要领域是:①高能束流设备的大型化—功率大型化及可加工零件的大型化。②新型设备的研制,诸如,脉冲工作方式以及短波长激光器等。③设备的智能化以及加工的柔性化。④束流品质的提高及诊断。⑤束流、工件、工艺介质相互作用机制的研究。⑥束流的复合。⑦新材料的焊接。⑧高能束流焊接技术研究论文  高能束流焊接的功率密度达到105W/cm2以上

2、。  束流由单一的电子、光子、电子和离子或二种以上的粒子组合而成。属于高功率密度的热源有:等离子弧、电子束、激光束及复合热源激光束+Arc。  当前高能束流焊接被关注的主要领域是:①高能束流设备的大型化—功率大型化及可加工零件的大型化。②新型设备的研制,诸如,脉冲工作方式以及短波长激光器等。③设备的智能化以及加工的柔性化。④束流品质的提高及诊断。⑤束流、工件、工艺介质相互作用机制的研究。⑥束流的复合。⑦新材料的焊接。⑧高能束流焊接技术研究论文  高能束流焊接的功率密度达到105W/cm2以上。  束流由单一的电子、光子、电子和离子或二种以上的粒子组合而成。属于高功

3、率密度的热源有:等离子弧、电子束、激光束及复合热源激光束+Arc。  当前高能束流焊接被关注的主要领域是:①高能束流设备的大型化—功率大型化及可加工零件的大型化。②新型设备的研制,诸如,脉冲工作方式以及短波长激光器等。③设备的智能化以及加工的柔性化。④束流品质的提高及诊断。⑤束流、工件、工艺介质相互作用机制的研究。⑥束流的复合。⑦新材料的焊接。⑧高能束流焊接技术研究论文  高能束流焊接的功率密度达到105W/cm2以上。  束流由单一的电子、光子、电子和离子或二种以上的粒子组合而成。属于高功率密度的热源有:等离子弧、电子束、激光束及复合热源激光束+Arc。  当前

4、高能束流焊接被关注的主要领域是:①高能束流设备的大型化—功率大型化及可加工零件的大型化。②新型设备的研制,诸如,脉冲工作方式以及短波长激光器等。③设备的智能化以及加工的柔性化。④束流品质的提高及诊断。⑤束流、工件、工艺介质相互作用机制的研究。⑥束流的复合。⑦新材料的焊接。⑧高能束流焊接技术研究论文  高能束流焊接的功率密度达到105W/cm2以上。  束流由单一的电子、光子、电子和离子或二种以上的粒子组合而成。属于高功率密度的热源有:等离子弧、电子束、激光束及复合热源激光束+Arc。  当前高能束流焊接被关注的主要领域是:①高能束流设备的大型化—功率大型化及可加工

5、零件的大型化。②新型设备的研制,诸如,脉冲工作方式以及短波长激光器等。③设备的智能化以及加工的柔性化。④束流品质的提高及诊断。⑤束流、工件、工艺介质相互作用机制的研究。⑥束流的复合。⑦新材料的焊接。⑧应用领域的扩展。  1、激光焊接的最新进展  新型激光器  直流板条式CO2激光器、二极管泵浦的YAG激光器、CO激光器、半导体激光器、准分子激光器。  激光器功率的大型化、脉冲方式以及高质量的光束模式  以美国PRC公司为例,几年前,用于切割的CO2激光器功率主要是1500~2000W,而近期的主导产品是4000~6000W,6000W可切割的不锈钢厚度、碳钢厚度分

6、别为35mm和40mm.  设备的智能化及加工的柔性化  尤其是对YAG激光,由于可用光纤传输,给加工带来了极大的方便。  其主要特点是:①一机多用。②采用一台激光机可进行多工位加工。③光纤长度最长可达60m.④开放式的控制接口。⑤具有远距离诊断功能。  束流的复合  最主要的是激光-电弧复合。深熔焊接时,熔池上方产生等离子体,复合加工时,激光产生的等离子体有利于电弧的稳定;复合加工可提高加工效率;可提高焊接性差的材料诸如铝合金、双相钢等的焊接性;可增加焊接的稳定性和可靠性;通常,激光加丝焊是很敏感的,通过与电弧的复合,则变的容易而可靠。  激光-电弧复合主要是激

7、光与TIG、Plasma以及GMA.通过激光与电弧的相互影响,可克服每一种方法自身的不足,进而产生良好的复合效应。  GMA成本低,使用填丝,适用性强,缺点是熔深浅、焊速低、工件承受热载荷大。激光焊可形成深而窄的焊缝,焊速高、热输入低,但投资高,对工件制备精度要求高,对铝等材料的适应性差。Laser-GMA的复合效应表现在:电弧增加了对间隙的桥接性,其原因有二:一是填充焊丝,二是电弧加热范围较宽;电弧功率决定焊缝顶部宽度;激光产生的等离子体减小了电弧引燃和维持的阻力,使电弧更稳定;激光功率决定了焊缝的深度;更进一步讲,复合导致了效率增加以及焊接适应性的增强。  从

8、能量观点看

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