Laserlassen ferwiist nei in ferwurkingsmetoade dy't de hege enerzjy fan in laser brûkt om metalen of oare thermoplastyske materialen oaninoar te ferbinen. Neffens ferskate wurkprinsipes en oanpassing oan ferskate ferwurkingsscenario's kin laserlassen wurde ferdield yn fiif soarten: waarmtegeliedingslassen, djip penetraasjelassen, hybride lassen, lasersolderen en lasergeliedingslassen.
Waarmtegeliedingslassen | De laserstraal smelt de ûnderdielen op it oerflak, it smelte materiaal minget en wurdt fêst. |
Djippe penetraasjelassen | De ekstreem hege sterkte resultearret yn 'e foarming fan kaaisgatten dy't djip yn it materiaal útstekke, wat resulteart yn djippe en smelle lassen. |
Hybride lassen | Kombinaasje fan laserlassen en MAG-lassen, MIG-lassen, WIG-lassen of plasmalassen. |
Lasersolderen | De laserstriel ferwaarme it kontaktdiel, wêrtroch't it soldeer smelt. It smelte soldeer streamt yn 'e ferbining en ferbynt de kontaktdielen. |
Lasergeliedingslassen | De laserstriel giet troch it oerienkommende ûnderdiel om in oar ûnderdiel te smelten dat de laser absorbearret. It oerienkommende ûnderdiel wurdt fêstklemd as de lasnaad foarme is. |
As in nij type lasmetoade, yn ferliking mei oare tradisjonele lasmetoaden, hat laserlassen de foardielen fan djippe penetraasje, hege snelheid, lytse deformaasje, lege easken foar de lasomjouwing, hege krêftdichtheid, en wurdt net beynfloede troch magnetyske fjilden. It is net beheind ta geliedende materialen, it fereasket gjin fakuümwurkomstannichheden en produseart gjin röntgenstralen tidens it lasproses. It wurdt in soad brûkt op it mêd fan hege presyzjeproduksje.
Analyse fan tapassingsfjilden foar laserlassen
Laserlassen hat de foardielen fan hege krektens, skjinne en miljeubeskerming, ferskate soarten ferwurkingsmaterialen, hege effisjinsje, ensfh., en hat in breed skala oan tapassingen. Op it stuit is laserlassen in soad brûkt yn batterijen, auto's, konsuminte-elektroanika, optyske kommunikaasje en oare fjilden.
(1) Batterij
Der binne in soad produksjeprosessen foar lithium-ion-batterijen of batterijpakketten, en der binne in soad prosessen, lykas eksplosjebestindige fentylsealinglassen, tablassen, batterijpole-puntlassen, powerbatterij-shell en -dekselsealinglassen, module- en PACK-lassen. Yn oare prosessen is laserlassen it bêste proses. Bygelyks, laserlassen kin de laseffisjinsje en luchtdichtheid fan 'e eksplosjebestindige fentyl fan' e batterij ferbetterje; tagelyk, om't de strielkwaliteit fan laserlassen goed is, kin de laspunt lyts makke wurde, en it is geskikt foar aluminiumstrip mei hege reflektiviteit, koperstrip en smellebandbatterijelektrode. Riemlassen hat unike foardielen.
(2) Auto
De tapassing fan laserlassen yn it autoproduksjeproses omfettet benammen trije soarten: laser-kleerlassen fan platen fan ûngelikense dikte; laser-assemblagelassen fan karrosserie-assemblages en subassemblages; en laserlassen fan auto-ûnderdielen.
Laser-maatwurklassen is in ûnderdiel fan it ûntwerp en de fabrikaazje fan 'e autokarossery. Neffens de ferskate ûntwerp- en prestaasjeeasken fan 'e autokarossery wurde platen fan ferskate diktes, ferskillende materialen, ferskillende of deselde prestaasjes troch lasersnij- en gearstallingstechnology ta ien gehiel ferbûn en dan yn in karosseryûnderdiel stempeld. Op it stuit wurde laser-maatwurklassen blanks in soad brûkt yn ferskate ûnderdielen fan 'e autokarossery, lykas fersterkingsplaten foar bagaazjeromte, binnenpanielen foar bagaazjeromte, skokdemperstipe, efterwieldeksels, binnenpanielen foar de sydmuorren, binnenpanielen foar de doarren, foarflierren, foarste longitudinale balken, bumpers, dwersbalken, wieldeksels, B-pylderferbiningen, sintrale pylders, ensfh.
It laserlassen fan 'e autokarossery wurdt benammen ferdield yn gearstallingslassen, sydwand- en boppekantlassen, en dêrnei lassen. It gebrûk fan laserlassen yn 'e auto-yndustry kin oan 'e iene kant it gewicht fan 'e auto ferminderje, de mobiliteit fan 'e auto ferbetterje en it brânstofferbrûk ferminderje; oan 'e oare kant kin it de prestaasjes fan it produkt ferbetterje. Kwaliteit en technologyske foarútgong.
It brûken fan laserlassen foar auto-ûnderdielen hat de foardielen fan hast gjin deformaasje by it lasdiel, hege lassnelheid, en gjin needsaak foar waarmtebehanneling nei it lassen. Op it stuit wurdt laserlassen in soad brûkt by de fabrikaazje fan auto-ûnderdielen lykas transmissietandwielen, kleplifters, doarskarnieren, oandriuwassen, stjoerassen, útlaatpipen fan motors, koppelingen, turboladerassen en chassis.
(3) Mikroelektronika-yndustry
Yn 'e lêste jierren, mei de ûntwikkeling fan 'e elektroanika-yndustry yn 'e rjochting fan miniaturisaasje, is it folume fan ferskate elektroanyske komponinten hieltyd lytser wurden, en binne de tekoartkommingen fan 'e orizjinele lasmetoaden stadichoan ûntstien. De komponinten binne skansearre, of it laseffekt is net oan 'e noarm. Yn dizze kontekst is laserlassen in soad brûkt op it mêd fan mikro-elektroanyske ferwurking lykas sensorferpakking, yntegreare elektroanika en knopbatterijen fanwegen syn foardielen lykas djippe penetraasje, hege snelheid en lytse deformaasje.
3. Untwikkelingsstatus fan 'e merk foar laserlassen
(1) Merkpenetraasjegraad moat noch ferbettere wurde
Yn ferliking mei tradisjonele ferwurkingstechnology hat laserlastechnology wichtige foardielen, mar it hat noch altyd it probleem fan ûnfoldwaande penetraasjegraad yn 'e promoasje fan tapassingen yn downstream-yndustry. Tradisjonele produksjebedriuwen, fanwegen de eardere lansearring fan tradisjonele produksjelinen en meganyske apparatuer, en in wichtige rol yn bedriuwsproduksje, betsjuttet it ferfangen fan mear avansearre laserlasproduksjelinen enoarme kapitaalynvestearrings, wat in grutte útdaging is foar fabrikanten. Dêrom is laserferwurkingsapparatuer op dit stuit benammen konsintrearre yn ferskate wichtige yndustrysektoaren mei in sterke fraach nei produksjekapasiteit en dúdlike produksjeútwreiding. De behoeften fan oare yndustryen moatte noch effektiver stimulearre wurde.
(2) Stabile groei yn merkgrutte
Laserlassen, lasersnijden en lasermarkearjen foarmje tegearre de "troika" fan lasermeganika. Yn 'e lêste jierren, profitearren fan 'e foarútgong fan lasertechnology en de delgong fan laserprizen, en de downstream-tapassingen fan laserlasapparatuer, nije enerzjyauto's, lithiumbatterijen, displaypanielen, konsuminte-elektroanika foar mobile tillefoans en oare fjilden hawwe in sterke fraach. De rappe groei fan ynkomsten yn 'e laserlasmerk hat de rappe groei fan' e ynlânske merk foar laserlasapparatuer befoardere.
2014-2020 Skaal en groeisnelheid fan 'e laserlassenmerk yn Sina
(3) De merk is relatyf fragmintearre, en it konkurrinsjelânskip is noch net stabilisearre
Fanút it perspektyf fan 'e hiele laserlasmerk, fanwegen de skaaimerken fan regionale en streamôfwerts aparte produksjebedriuwen, is it lestich foar de laserlasmerk yn 'e produksjesektor om in relatyf konsintrearre konkurrinsjepatroan te foarmjen, en de hiele laserlasmerk is relatyf fragmintearre. Op it stuit binne d'r mear as 300 ynlânske bedriuwen dy't dwaande binne mei laserlassen. De wichtichste laserlasbedriuwen binne Han's Laser, Huagong Technology, ensfh.
4. De ûntwikkelingstrendprognose fan laserlassen
(1) It spoar foar hânmjittige laserlassystemen wurdt ferwachte in perioade fan rappe groei yn te gean
Troch de skerpe delgong yn 'e kosten fan glêstriedlasers, en de stadige folwoeksenheid fan glêstriedoerdracht en hânmjittige laskoptechnology, binne hânmjittige laserlassystemen de lêste jierren stadichoan populêr wurden. Guon bedriuwen hawwe 200 ienheden yn Taiwan ferstjoerd, en guon lytse bedriuwen kinne ek 20 ienheden per moanne ferstjoere. Tagelyk hawwe liedende bedriuwen yn it laserfjild lykas IPG, Han's en Raycus ek oerienkommende hânmjittige laserprodukten lansearre.
Yn ferliking mei tradisjoneel argonbôgelassen hat hânmjittich laserlassen dúdlike foardielen op it mêd fan laskwaliteit, operaasje, miljeubeskerming en feiligens, en gebrûkskosten yn unregelmjittige lasfjilden lykas húshâldlike apparaten, kasten en liften. As wy de gebrûkskosten as foarbyld nimme, hearre argonbôgelassenoperators yn myn lân ta spesjale posysjes en moatte se sertifisearre wurde om te wurkjen. Op it stuit binne de jierlikse arbeidskosten fan in folwoeksen lasser op 'e merk net minder as 80.000 yuan, wylst hânmjittich laserlassen gewoane masines brûke kin. De jierlikse arbeidskosten fan 'e operators binne mar 50.000 yuan. As de effisjinsje fan hânmjittich laserlassen twa kear sa heech is as dy fan argonbôgelassen, kinne de arbeidskosten mei 110.000 yuan besparre wurde. Derneist fereasket argonbôgelassen oer it algemien polearjen nei it lassen, wylst hânmjittich laserlassen hast gjin polearjen fereasket, of mar in bytsje polearjen, wat in diel fan 'e arbeidskosten fan' e polearjende arbeider besparret. Oer it algemien is de weromfertsjintiid fan 'e ynvestearring fan hânmjittige laserlasapparatuer sawat 1 jier. Mei it hjoeddeiske ferbrûk fan tsientallen miljoenen argonbôgelassen yn it lân is de ferfangingsromte foar hânmjittige laserlassen tige enoarm, wêrtroch't ferwachte wurdt dat it hânmjittige laserlassysteem in perioade fan rappe groei ynliedt.
Type | Argonbôgelassen | YAG-lassen | Hânmjittich lassen | |
Lassenkwaliteit | Waarmte-ynfier | Grut | Lyts | Lyts |
Deformaasje/ûndersnijing fan it wurkstik | Grut | Lyts | Lyts | |
Lasfoarmjen | Fiskskaalpatroan | Fiskskaalpatroan | Glêd | |
Folgjende ferwurking | Poalsk | Poalsk | Gjin | |
Brûk operaasje | Lassnelheid | Stadich | Midden | Fluch |
Operaasjemoeilijkheid | Hurd | Maklik | Maklik | |
Miljeubeskerming en feiligens | Miljeufersmoarging | Grut | Lyts | Lyts |
Lichaamskea | Grut | Lyts | Lyts | |
Kosten fan in lasser | Ferbrûksartikelen | Lasstang | Laserkristal, xenonlampe | Gjin needsaak |
Enerzjyferbrûk | Lyts | Grut | Lyts | |
Flierromte fan apparatuer | Lyts | Grut | Lyts |
Foardielen fan handheld laserlassysteem
(2) It tapassingsfjild bliuwt útwreidzjen, en laserlassen bringt nije ûntwikkelingsmooglikheden mei.
Laserlastechnology is in nij type ferwurkingstechnology dy't rjochtingsenerzjy tapast foar kontaktleaze ferwurking. It is fundamenteel oars as tradisjonele lasmetoaden. It kin yntegrearre wurde mei in protte oare technologyen en opkommende technologyen en yndustryen oanwakkerje, dy't tradisjoneel lassen yn mear fjilden ferfange kinne.
Mei de rappe foarútgong fan sosjale ynformatisaasje binne mikro-elektroanika yn ferbân mei ynformaasjetechnology, lykas kompjûter-, kommunikaasje-, konsuminte-elektroanika-yntegraasje en oare yndustryen yn bloei, en se begjinne it paad fan trochgeande miniaturisaasje en yntegraasje fan komponinten. Tsjin 'e eftergrûn fan dizze yndustry binne it realisearjen fan 'e tarieding, ferbining en ferpakking fan mikro-komponinten, en it garandearjen fan' e hege presyzje en hege betrouberens fan 'e produkten op it stuit driuwende problemen dy't moatte wurde oerwûn. As gefolch wurdt lastechnology mei hege effisjinsje, hege presyzje en lege skea stadichoan in ûnmisber ûnderdiel fan it stypjen fan 'e ûntwikkeling fan hjoeddeistige avansearre produksje. Yn 'e lêste jierren is laserlassen stadichoan tanommen yn' e fjilden fan fyn mikrobewurking lykas batterijen, auto's en konsuminte-elektroanika, lykas yn 'e heechkomplekse struktuer fan avansearre technologyfjilden lykas fleantúchmotoren, raketfleantugen en automotoren. Laserlasapparatuer hat in nije ûntwikkelingskâns ynlutsen.
Pleatsingstiid: 16 desimber 2021