• haadbanner_01

Wêrom laserlasmasines gas nedich binne by it lassen

Wêrom laserlasmasines gas nedich binne by it lassen


  • Folgje ús op Facebook
    Folgje ús op Facebook
  • Diel ús op Twitter
    Diel ús op Twitter
  • Folgje ús op LinkedIn
    Folgje ús op LinkedIn
  • Youtube
    Youtube

Laserlasmasine is in soarte lasapparatuer dy't faak brûkt wurdt yn yndustriële produksje, en it is ek in ûnmisbere masine foar lasermateriaalferwurking. Fan 'e iere ûntwikkeling fan laserlasmasines oant de hjoeddeiske technology dy't stadichoan folwoeksener wurden is, binne in protte soarten lasmasines ôflaat, ynklusyf de breed brûkte hânmjittige laserlasmasine, in krêftige assistint foar lasoperaasjes.

1

Wêrom beskermingsgas brûke by it lassen mei in hânmjittige laserlasmasine? In hânmjittige laserlasmasine is in nij type lasmetoade, benammen foar it lassen fan tinwandige materialen en presyzjeûnderdielen, dy't puntlassen, stomplassen, oerlaplassen, seallassen, ensfh. kin realisearje, mei in hege djipteferhâlding, lytse lasbreedte en waarmte. Lyts troffen gebiet, lytse deformaasje, hege lassnelheid, glêde en moaie lasnaad, gjin needsaak om te behanneljen of allinich ienfâldige behanneling nedich nei it lassen, lasnaad fan hege kwaliteit, gjin porositeit, presys kontrôle, lytse fokuspunt, hege posysjonearringskrektens, maklik te realisearjen automatisearring.

1. It kin de fokuslens beskermje tsjin metaaldampfersmoarging en sputterjen fan floeibere drippen

It beskermingsgas kin de fokuslens fan 'e laserlasmasine beskermje tsjin metaaldampfersmoarging en sputterjen fan floeistofdrippen, foaral by lassen mei hege krêft, om't de útstjit tige krêftich wurdt, en it is wichtiger om de lens op dit stuit te beskermjen.

2. Beskermgas is effektyf yn it fersprieden fan plasmabeskerming fan laserlassen mei hege krêft

De metaaldamp absorbearret de laserstriel en ionisearret ta in plasmawolk, en it beskermjende gas om 'e metaaldamp hinne wurdt ek ionisearre troch waarmte. As der tefolle plasma oanwêzich is, wurdt de laserstriel wat konsumearre troch it plasma. Plasma bestiet op it wurkflak as in twadde enerzjy, wêrtroch't de penetraasje ûndjip wurdt en it oerflak fan it lasbad breder wurdt.

De rekombinaasjesnelheid fan elektroanen wurdt ferhege troch it fergrutsjen fan de trijelichemsbotsings fan elektroanen mei ioanen en neutrale atomen om de elektrondichtheid yn it plasma te ferminderjen. Hoe lichter de neutrale atomen, hoe heger de botsingsfrekwinsje en hoe heger de rekombinaasjesnelheid; oan 'e oare kant sil allinich it beskermjende gas mei hege ionisaasje-enerzjy de elektrondichtheid net ferheegje fanwegen de ionisaasje fan it gas sels.

2 

3. It beskermjende gas kin it wurkstik beskermje tsjin oksidaasje by it lassen

De laserlasmasine moat in soarte gas brûke foar beskerming, en it programma moat sa ynsteld wurde dat earst it beskermjende gas útstjoerd wurdt en dan de laser, om de oksidaasje fan 'e pulsearre laser tidens trochgeande ferwurking te foarkommen. It inerte gas kin de smeltende plas beskermje. As guon materialen lassen wurde, nettsjinsteande de oerflakoksidaasje, kin de beskerming miskien net beskôge wurde, mar foar de measte tapassingen wurde helium, argon, stikstof en oare gassen faak brûkt as beskerming om te foarkommen dat it wurkstik ûnderwurpen wurdt oan oksidaasje tidens it lassen.

4. It ûntwerp fan nozzle-gatten

It beskermingsgas wurdt ûnder in bepaalde druk troch de nozzle ynjektearre om it oerflak fan it wurkstik te berikken. De hydrodynamyske foarm fan 'e nozzle en de diameter fan 'e útlaat binne tige wichtich. It moat grut genôch wêze om it spuite beskermingsgas te driuwen om it lasflak te dekken, mar om de lens effektyf te beskermjen en te foarkommen dat metaaldamp fersmoarget of metaalspatten de lens beskeadigje, moat de grutte fan 'e nozzle ek beheind wurde. De streamsnelheid moat ek kontroleare wurde, oars sil de laminêre stream fan it beskermingsgas turbulent wurde, en sil de sfear belutsen reitsje by de smeltende plas, wêrtroch úteinlik poaren ûntsteane.

By laserlassen sil beskermingsgas ynfloed hawwe op de foarm fan 'e las, de kwaliteit fan 'e las, de penetraasje fan 'e las en de penetraasjebreedte. Yn 'e measte gefallen sil it blazen fan beskermingsgas in posityf effekt hawwe op 'e las, mar it kin ek in negatyf effekt hawwe.

3 

Positive rol:

1) It juste blazen fan beskermingsgas sil it lasbad effektyf beskermje om oksidaasje te ferminderjen of sels te foarkommen;

2) It juste blazen fan beskermingsgas kin de spatten dy't ûntsteane by it lassen effektyf ferminderje;

3) It juste blazen fan it beskermjende gas kin de unifoarme fersprieding fan it lasbad befoarderje as it stollet, wêrtroch't de foarm fan 'e las unifoarm en moai wurdt;

4) It juste blazen fan beskermjend gas kin it ôfskermjende effekt fan metaaldamppluim of plasmawolk op laser effektyf ferminderje, en de effektive gebrûksgraad fan laser ferheegje;

5) It juste blazen fan beskermingsgas kin de lasporositeit effektyf ferminderje.

Salang't it gastype, de gasstreamsnelheid en de seleksje fan 'e blaasmodus korrekt binne, kin it ideale effekt berikt wurde. Ferkeard gebrûk fan beskermjend gas sil lykwols ek negative effekten hawwe op it lassen.

Negatyf effekt:

1) Ferkearde ynblazing fan beskermingsgas kin liede ta minne lassen:

2) It kiezen fan it ferkearde type gas kin skuorren yn 'e las feroarsaakje, en kin ek liede ta in fermindering fan 'e meganyske eigenskippen fan 'e las;

3) It kiezen fan 'e ferkearde gasblazingsstreamsnelheid kin liede ta earnstiger oksidaasje fan 'e las (oft de streamsnelheid te grut of te lyts is), en kin der ek foar soargje dat it laspoelmetaal serieus fersteurd wurdt troch eksterne krêften, wat resulteart yn it ynstoarten fan 'e las of ûngelikense foarming;

4) It kiezen fan de ferkearde gasynjeksjemetoade sil derfoar soargje dat de las it beskermingseffekt net berikt of sels yn prinsipe gjin beskermingseffekt hat of in negative ynfloed hat op 'e lasfoarming;

5) Ynblazen fan beskermjend gas sil in bepaalde ynfloed hawwe op 'e laspenetraasje, foaral by it lassen fan tinne platen, it sil de laspenetraasje ferminderje.

4 

Yn 't algemien wurdt helium brûkt as it beskermjende gas, dat it plasma yn 'e grutste mjitte ûnderdrukke kin, wêrtroch't de penetraasjedjipte en de lassnelheid tanimme; en it is licht fan gewicht en kin ûntkomme, en it is net maklik om poaren te feroarsaakjen. Fansels, fanút ús werklike laseffekt, is it effekt fan it brûken fan argonbeskerming net min.

As jo ​​mear witte wolle oer laserlassen, of de bêste laserlasmasine foar jo keapje wolle,lit asjebleaft in berjocht achter op ús webside en e-post ús direkt!


Pleatsingstiid: 4 febrewaris 2023
side_ico01.png