Aplikácia laserového zvárania na batériových moduloch
Mar 19, 2021
Zanechajte správu
Prečo ľudia vidia predmety, okrem ľudí majú oči, ale aj preto, že je svetlo z vonkajšieho sveta, nevidíme veci v tmavej miestnosti. Potom vieme, prečo laser môže preniknúť do oceľovej dosky, ale prirodzené svetlo nemôže preniknúť do oceľovej dosky po koncentrovaní, pretože prirodzené svetlo sa skladá z viacerých rôznych frekvencií svetla, dokonca aj po zaostrení svetlo nie je v rovnakom bode, takže teplota nemôže dosiahnuť oceľovú platňu. Teplota potrebná na roztavenie. Laser je jednofrekvenčný zdroj svetla a svetlo je v rovnakom bode po zaostrení, takže teplota môže dosiahnuť veľmi vysokú.
Náhodou má rovnakú energiu ako elektrón prechádzajúci z vysokého rádu na nízku objednávku. Potom, pod vzrušením tohto fotónu, elektrón prechádza z high-order na low-order a uvoľní fotón s presne rovnakým smerom a frekvenciou, takže jeden fotón sa stane dvoma fotónmi. To znamená, že fotón je zosilnený alebo posilnený. Aby sme získali viac elektrónov vysokého rádu (alebo nazývaných inverzia častíc), musíme použiť určitú metódu na vznietenie atómov, aby sa elektróny dostali do vysokého poriadku a získali viac elektrónov vysokého rádu. Vo všeobecnosti sa plynový výboj môže použiť na použitie elektrónov s kinetickou energiou na vzrušenie atómov médií, čo sa nazýva elektrické excitácia; impulzné svetelné zdroje sa môžu použiť aj na osvetlenie pracovného média, ktoré sa nazýva optické excitácia; existujú tepelné excitácie, chemické excitácie a tak ďalej. Rôzne motivačné metódy sa vizuálne nazývajú čerpanie alebo čerpanie.
Nasledujúci obrázok znázorňuje frekvenčný rozsah bežne používaných YAG laserov, zvyčajne v rozsahu od 0,15 do 1,046, medzi ktorými je viditeľné mnoho frekvencií.
Nasledujúci obrázok je typickým schematickým diagramom pulzného laserového zvárania YAG: Po tom, čo laser generuje fotóny, odrážajú sa zrkadlom do objektívu, aby zbierali svetlo. Zhromaždené fotóny sa prenášajú cez optické vlákno a dosahujú druhý koniec optického vlákna. Po vyjsť von sú sústredené zaostrustrujú hlavou a konečný účinok je na obrobok. Niektoré lasery sa nedajú prenášať cez optické vlákna.
Napájacie batérie by sa mali racionálne používať procesné metódy, ktoré ovplyvnia náklady, kvalitu, bezpečnosť a konzistenciu batérie. Na prácu používame vynikajúcu priamosť a vysokú hustotu výkonu lasera. Optický systém koncentruje svetlo na malej ploche a zváranie obrobku tvorí vysoký stupeň vo veľmi krátkom čase.
Oblasť koncentrácie tepla, čím sa tvoria pevné spájkové spoje a zvarové švy.
Tu je niekoľko typov laserového zvárania:
Zváranie vodivosti tepla a hlboké penetračné zváranie: Zváranie vodivosti tepla sa používa hlavne pre relatívne tenké materiály. Laserový lúč roztaví povrch spolupracujúceho obrobku pozdĺž kĺbu a roztavený materiál tečie dohromady a stuhne, aby sa vytvorili zvar. Väčšinou sa používa v impulzných alebo kontinuálnych vlnových polovodičových laseroch. Pri zváraní vodivosti tepla je energia namážená k obrobku len tepelným vodivím, takže hĺbka zvárania je len niekoľko desatín milimetra až 1 milimetra. Maximálna hĺbka zvárania materiálu je obmedzená tepelnou vodivosťou a šírka zvaru je vždy väčšia ako hĺbka zvárania.
Keď je vysokovýkonný laser sústredený na povrch kovu, teplo je príliš neskoro na rozptýlenie a bude tvoriť kovovú paru. V tejto chvíli sa hĺbka zvárania prudko prehĺbi. Táto zváracia technológia je hĺbkové penetračné zváranie. Keď sa laserový lúč pohybuje pozdĺž zvaru, malé otvory v obrobku sa tiež pohybujú. Zároveň sa taveniny pohybovali aj okolo malého otvoru a okamžite stuhli, čím sa vytvoril hlboký a úzky zvar so spoločnou vnútornou štruktúrou. Hĺbka zvaru môže dosiahnuť desaťnásobok šírky, takmer 25 mm. Pretože technológia hlbokého penetračného zvárania má veľmi rýchlu rýchlosť spracovania, malú oblasť postihnutú teplom a minimalizuje skreslenie, táto technológia môže byť použitá v aplikáciách, ktoré vyžadujú hlboké zváranie alebo niekoľko vrstiev zvárania dohromady.
