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特征
1、具有非接觸性,激光形成的點徑小可以到0. 1mm,送錫裝置小可以到0.2mm,可實現微間距封裝(貼裝)元件的焊接。
2、因為是短時間的局部加熱,對基板與周邊零件的熱影響很小,焊點質量良好。
3、無烙鐵頭消耗,不需更換加熱器,連續作業時,具有很高的工作效率。
4、進行無鉛焊接時,不易發生焊點裂紋。
5、對焊料的表面溫度用非接觸測定方式, 而不能用實際接觸焊頭的溫度測定方法。
因為激光焦點處光斑中心的功率密度過高,容易蒸發成孔。離開激光焦點的各平面上,功率密度分布相對均勻。離焦方式有兩種:正離焦與負離焦。焦平面位于工件上方為正離焦,反之為負離焦。按幾何光學理論,當正負離焦平面與焊接平面距離相等時,所對應平面上功率密度近似相同,但實際上所獲得的熔池形狀不同。負離焦時,可獲得更大的熔深,這與熔池的形成過程有關。
激光焊接在電子工業中,特別是微電子工業中得到了廣泛的應用。由于激光焊接熱影響區小、加熱集中迅速、熱應力低,因而正在集成電路和半導體器件殼體的封裝中,顯示出特的性,在真空器件研制中,激光焊接也得到了應用,如鉬聚焦極與不銹鋼支持環、快熱陰極燈絲組件等。
在20世界70年代以前,由于高功率連續波形(CW)激光器尚未開發出來,所以研究集中在脈沖激光焊接(PW)上。早期的激光焊接研究實驗大多數是利用紅寶石脈沖激光器,1ms脈沖典型的峰值輸出功率Pm為5KW左右,脈沖能量為1~5J,脈沖頻率就小于等于1赫茲。當時雖然能夠活的較高的脈沖能量,但這些激光器的平均輸出功率P卻相當低,這主要是由激光器很低的工作效率和發光物質的受激性狀決定。激光器由于具有較高的平均功率,在它出現之后很快就成為點焊和縫焊的優選設備,其焊接過程是通過焊點搭接而進行的,直到1KW以上的連續功率波形激光器誕生以后具有真正意義的激光縫焊才得以實現。
隨著數字化技術日益成熟,代表處動地接技術的數字焊機、數字化控制技術業已穩步進入市場。三峽工程、西氣東輸工程、航天工程、船舶工程等國家大型基礎工程,有效地促進了焊接特別是焊接自動化技術的發展與進步。汽車及零部件的制造對焊接的自動化程度要求日新月異。我國焊接產業逐步走向“、自動化、智能化”。我國的焊接自動化率還不足30%,同發達工業國家的80%差距甚遠。從20世紀未國家逐漸在各個行業推廣自動焊的基礎焊接方式——氣體保護焊,來取代傳統的手工電弧焊,已初見成效??梢灶A計在未來,國內自動化焊接技術將以的速度發展。
20世紀90年代,我國焊接界把實現焊接過程的機械化、自動化作為戰略目標,已經在職各行業的科技發展中付諸實施,在發展焊接生產自動化,研究和開發焊接生產線及柔性制造技術,發展應用計算機輔助設計與制造;藥芯焊絲由2%增長到20%;埋弧焊焊材也將在10%的水平上繼續增長。其中藥芯焊絲的增長幅度明顯加大,在未來20年內會超過實芯焊絲,終將成為焊接中心的主導產品。
武漢全一激光科技有限公司是武漢市東湖高新技術開發區認定的高新技術企業,專注于激光焊接熔覆淬火清洗設備及自動化智能裝備的研發、生產、制造及服務,為客戶提供完整的激光焊接應用解決方案,更值得信賴。
公司主營產品:光纖連續手持激光焊接機、四軸聯動激光焊接設備、光纖傳輸激光點焊設備、YAG脈沖式激光焊接設備、傳感器焊接焊接機、變速箱齒輪焊接機、動力電池激光焊接設備、機器人激光焊接設備,高功率激光熔覆機、激光淬火設備、激光清洗機、激光除銹設備、非標自動化設備等。
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