激光焊接技术

DOI:10.16660/ki.1674-098X.2016.22.059

摘 要:激光是20世纪以来,继计算机、原子能、半导体之后,人类的又一重大发明。由于其用于焊接技术中具有被焊件变形极小、热影响区小、焊接深度/宽度比高、不局限于导电材料、不受磁场的影响、焊接过程中不产生X射线并且不需要真空的工作条件等特点,目前在很多的制造领域得到广泛应用。以美国、日本和欧盟为首的发达国家非常重视激光焊接技术的应用和发展,并将其列入国家的发展计划。该文对激光焊接技术的工作原理、工艺参数、特性特点和在现代工业中的应用等方面进行了综述,研究表明它既是高质量、低成本生产不可或缺的技术手段,又是新产品研发的技术保证。

关键词:激光焊接 工作原理 工艺参数 特性特点 技术应用

中***分类号:TG45 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2016)08(a)-0059-02

焊接技术是实现材料永久性连接的方法,被广泛应用在机械制造、动力工程、建筑工程、车辆工程、石油化工和航空航天等领域,已成为制造业不可或缺的加工技术。目前常用的焊接方法有电弧焊接、电子束焊接、电阻焊接和钎焊等。但这些焊接方法在空间限制和对精细件的操作等方面都存在各自的缺点。激光束作为一种高能量密度的热源,因其具有高精度、高能量密度和适应性强的特点,近些年在焊接领域得到了迅速的发展和运用,已逐渐成为传统焊接技术的补充和发展,并正朝着高质量、低成本的方向发展,具有很大的发展前景和发展潜力。在未来,其在材料连接领域必将起到至关重要的作用。

1 激光焊接的原理

激光焊接本质上是非透明物质和激光相互作用的过程。整个过程是极其复杂的反应过程,宏观上表现为熔化、吸收、汽化和反射,微观上是一个量子过程。根据焊接的机理分为热传导焊接和激光深熔焊。热传导焊接是当激光辐射到焊接材料上时,一部分激光被焊接材料吸收并将光能转化为热能,表面热量通过以热传递的形式向材料深处传递使焊接工件熔化,最终将焊件熔接到一起。激光深熔焊是将功率密度较大的激光束辐射到焊接材料时,材料将吸收的光能转化为热能,并被加热到汽化产生金属蒸汽,在金属蒸汽离开工件表面时产生的反作用力的作用下,熔化的金属液体流向四周并形成凹坑,随着热量的不断产生,凹坑逐渐加深,当停止激光的照射后,凹坑周边溶液回流、冷却后将工件焊接在一起。

2 激光焊接的工艺参数

现在激光焊接在各领域中得到了广泛的运用,因为焊接质量出现问题造成的危害是十分严重的,故正确控制和设定影响焊接质量的工艺参数,使其在激光焊接过程中控制在良好的范围内,对保证焊接质量有着重要的意义。现实生产中激光焊接的工艺参数如下。

(1)焊接速度:焊接速度低会使焊接材料过度熔化,从而导致工件焊穿,而焊接速度过快又会使焊接的熔深过浅。所以在现实生产中对特定材料的厚度和激光功率有一个合理的焊接速度范围。

(2)离焦量:离焦量是激光焊接的重要参数,因为离焦量改变了能量密度和光斑直径。当离焦量较小时,激光光斑直径小、功率密度大,熔池有较快的扩展速度,而初始匙孔直径减小;如果离焦量较大时,初始匙孔直径增大,而熔池扩展速度减慢,焊点尺寸有可能减小。

(3)激光脉冲宽度:激光脉宽由热影响区和熔深确定,它区别于材料熔化和材料去除,决定加工设备的体积和造价。实践证明每种材料都有一个可使熔深达到最大的最佳脉冲宽度。

(4)激光脉冲波形:当焊接材料表面被高强度激光束辐射时,将会有60%~98%的能量反射而损失掉,且材料的反射率会随时间而变化。当材料温度在熔点时,反射率会下降,当材料在熔化状态时,反射率稳定在一定数值上。

(5)功率密度:单位面积内激光功率称为功率密度,它直接影响材料的升温时间,激光功率越大,材料表面温度升得就越快。高功率密度在切割、打孔等材料去除加工中得到广泛的应用。低功率密度易形成良好的熔融焊接,在传导型激光焊接中,其数值控制在104~105 W/cm2。

3 激光焊接的特点

(1)激光的能量释放极其迅速,整个焊接过程在几秒内完成。这提高了焊接生产效率,并有效减少了焊接材料的氧化量。激光焊接的能量密度高并且热量比较集中,因此焊接热影响区极小,非常适合热敏感材料的焊接。

(2)用偏转棱镜或反射镜可以将激光束在任何方向聚焦和反射,并可用光导纤维传到难以接近的位置,所以可以应用到无法安置或难以接近的焊接地点。

(3)激光束聚焦后可获得很小的光斑,并能精确定位,因此可以用于微小型工件的大批量自动化生产。

(4)激光束易实现光束的空间和时间分光,能进行多光束同时加工和多工位加工,因而为精密焊接提供了有力基础。

(5)激光焊接在具有以上优点的同时,也存在要求焊件装配精度高、要求光束位置不能显著偏移、最大可焊厚度受到限制、能量转换效率太低和设备投资较高的缺点。

4 激光焊接技术的应用

随着对焊接技术的研究和工业激光器的研发,激光焊接技术在量产焊接行业得到广泛的运用。国外发达国家激光焊接技术在航空工业、核能设备、汽车制造、塑料焊接、船舶制造和特种材料焊接等领域已达到与传统相融合,成为一项成熟的焊接技术。例如德国的奔驰、奥迪、大众,瑞典的沃尔沃等汽车制造商从20世纪80年代就在车身、车顶和侧框等部位采用激光焊接技术。近期世界各大汽车制造商都把镁合金在零部件利用的多少作为衡量其产品技术领先程度的标志,而镁合金在焊接时容易形成热脆性大、组织疏松的氧化膜,其焊接工艺更为复杂,所以近期激光焊接镁合金成为研究的热点。国内对激光焊接技术的研究主要在激光焊接特性分析、控制、检测,深熔激光焊接模拟,水下激光焊接、激光堆焊、填丝激光焊、铝合金激光焊和宽板激光拼焊等质量控制方面。随着我国工业制造的发展,高效的加工技术将是未来工业发展的趋势,而激光焊接技术与这一发展趋势十分匹配。但是我国在激光焊接的应用缺少更多的数据支撑,有待进一步深入研究。

5 结语

激光焊接技术是集激光技术、焊接技术、材料技术、自动化技术、产品设计技术和机械制造技术为一体的综合技术。作为一种新型的焊接技术由于具有很强的加工能力、很高的适应性以及更加先进的质量检测手段,激光焊接技术在许多行业已经逐步取代了一些传统的焊接技术。伴随世界工艺和技术的不断发展,激光作为非接触柔性制造工具的特点必将体现得更加鲜明。激光焊接必然会成为绿色环保、便捷高效、节能降耗的先进制造技术,促进我国产品技术改造和工业领域的技术进步,满足我国制造业的发展需要。

参考文献

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