Mae weldio treiddiad dwfn peiriant weldio laser fel arfer yn defnyddio trawstiau laser ffibr optig parhaus i gwblhau'r cysylltiad deunyddiau. Mae'r broses ffisegol metelegol yn debyg iawn i weldio trawst electron, sy'n golygu bod y mecanwaith trosi ynni yn cael ei gwblhau trwy strwythur "twll clo".

Pan gaiff ei arbelydru â laser dwysedd pŵer digon uchel, mae'r deunydd yn anweddu ac yn ffurfio tyllau bach. Mae'r twll hwn wedi'i lenwi â stêm fel corff du, gan amsugno bron holl egni'r pelydryn digwyddiad. Mae'r tymheredd ecwilibriwm yn y ceudod yn cyrraedd tua 2500 gradd C. Trosglwyddir gwres o wal allanol y siambr tymheredd uchel i doddi'r metel o amgylch y siambr. Mae'r twll bach wedi'i lenwi â stêm tymheredd uchel, sy'n cael ei gynhyrchu gan anweddiad parhaus o'r deunydd wal o dan arbelydru pelydr pelydr. Mae pedair wal y twll bach wedi'u hamgylchynu gan fetel tawdd, tra bod y metel hylif wedi'i amgylchynu gan ddeunyddiau solet. Yn y rhan fwyaf o brosesau weldio confensiynol a weldio dargludiad laser, caiff ynni ei adneuo gyntaf ar wyneb y darn gwaith ac yna ei drosglwyddo i'r wyneb. Mae'r llif hylif y tu allan i wal y twll a thensiwn wyneb yr haen wal yn cynnal cydbwysedd deinamig gyda'r pwysau stêm a gynhyrchir yn barhaus yn y ceudod. Mae'r trawst yn mynd i mewn i'r twll bach yn barhaus, ac mae'r deunydd y tu allan i'r twll yn llifo'n barhaus. Wrth i'r pelydryn o olau symud, mae'r twll bach yn parhau i fod mewn cyflwr llif sefydlog. Mewn geiriau eraill, mae'r twll bach a'r metel tawdd o amgylch wal y twll yn symud ymlaen ar gyflymder ymlaen y trawst tywys, ac mae'r metel tawdd yn llenwi'r bwlch a adawyd gan y twll bach ac yn cyddwyso, gan ffurfio sêm weldio. Mae'r holl brosesau uchod yn digwydd yn gyflym iawn, fel y gall y cyflymder weldio gyrraedd ychydig fetrau y funud yn hawdd.

Paramedrau prif broses weldio treiddiad dwfn laser
ffocws 1.Beam.
Mae maint y fan a'r lle trawst yn un o'r newidynnau pwysicaf mewn weldio laser, gan ei fod yn pennu'r dwysedd pŵer. Fodd bynnag, ar gyfer laserau pŵer uchel, er gwaethaf llawer o dechnegau mesur anuniongyrchol, mae eu mesur yn parhau i fod yn her.
Gellir cyfrifo maint sbot uchaf ar gyfer canolbwyntio trawst a diffreithiant yn seiliedig ar y ddamcaniaeth diffreithiant golau, ond oherwydd aberration y lens ffocws, mae maint y sbot gwirioneddol yn fwy na'r gwerth a gyfrifwyd. Y dull mesur ymarferol symlaf yw'r dull cyfuchlin isothermol, sy'n defnyddio papur trwchus i losgi a threiddio'r plât polypropylen i fesur y canolbwynt a'r diamedr trydylliad. Dylid ymarfer y dull hwn trwy fesur i gael gafael ar bŵer laser ac amser gweithredu trawst.

2.Laser pŵer.
Mae trothwy dwysedd ynni laser mewn weldio laser. O dan y gwerth hwn, mae'r dyfnder treiddiad yn fas iawn. Ar ôl cyrraedd neu ragori ar y gwerth hwn, bydd y dyfnder treiddiad yn cynyddu'n fawr. Dim ond pan fydd y dwysedd pŵer laser ar y darn gwaith yn fwy na'r trothwy y caiff plasma ei gynhyrchu, gan nodi cynnydd weldio treiddiad dwfn sefydlog. Os yw'r pŵer laser yn is na'r trothwy hwn, dim ond toddi arwyneb y darn gwaith sy'n digwydd, hy weldio yn cael ei wneud gyda math dargludedd thermol sefydlog. Pan fydd y dwysedd pŵer laser yn agosáu at y cyflwr critigol ar gyfer ffurfio tyllau bach, bydd weldio treiddiad dwfn a weldio dargludiad yn dod yn brosesau weldio ansefydlog am yn ail, gan arwain at amrywiadau sylweddol mewn dyfnder treiddiad. Mewn weldio treiddiad dwfn laser, mae'r pŵer laser yn rheoli dyfnder treiddiad a chyflymder weldio. Mae dyfnder treiddiad weldio yn uniongyrchol gysylltiedig â dwysedd pŵer y trawst ac mae'n swyddogaeth pŵer trawst digwyddiad a ffocws trawst. Yn gyffredinol, ar gyfer trawstiau laser â diamedr penodol, mae dyfnder y treiddiad yn cynyddu gyda chynnydd pŵer trawst.

Os ydych chi eisiau dysgu mwy am beiriannau weldio laser, gallwch chi ein dilyn. Byddwn yn diweddaru gwybodaeth berthnasol o bryd i'w gilydd am beiriannau weldio laser metel.







