Примена ласерског заваривања на батеријским модулима

Mar 19, 2021

Остави поруку


Зашто људи могу да виде предмете, осим што људи имају очи, али и зато што из спољног света има светлости, ГГ # 39; не можемо да видимо ствари у мрачној соби. Тада знамо зашто ласер може да продре у челичну плочу, али природно светло не може продрети у челичну плочу након што се концентрише, јер се природно светло састоји од више различитих фреквенција светлости, чак и након фокусирања, светлост није у истој тачки, па температура не може достићи челичну плочу. Температура потребна за топљење. Ласер је једнофреквентни извор светлости, а светло је у истој тачки након фокусирања, тако да температура може достићи врло високу.


Дешава се да има исту енергију као и електрон који прелази из високог у нижи ред. Тада ће, под побуђивањем овог фотона, електрон прећи из високог у нижи ред и ослободити фотон са потпуно истим правцем и фреквенцијом, тако да један фотон постане два фотона. То значи да се фотон појачава или ојачава. Да бисмо добили више електрона високог реда (или названу инверзија честица), морамо употребити одређену методу да побудимо атоме како би електрони прешли у високи ред и добили више високих поредак електрона. Генерално, пражњење гаса може се користити за коришћење електрона са кинетичком енергијом за побуђивање атома средине, што се назива електрично побуђивање; импулсни извори светлости се такође могу користити за осветљавање радног медија, што се назива оптичким побуђивањем; постоје термичка побуда, хемијска побуда итд. Разне методе подстицаја визуелно се називају пумпање или пумпање.


Следећа слика приказује опсег фреквенција најчешће коришћених ИАГ ласера, углавном у опсегу од 0,15 до 1,046, међу којима су многе фреквенције видљива светлост.


Следећа слика је типични шематски дијаграм импулсног ИАГ ласерског заваривања: Након што тхеласер генерише фотоне, огледало их одбија у сочиво да сакупља светлост. Прикупљени фотони се преносе кроз оптичко влакно и долазе до другог краја оптичког влакна. Након изласка, фокусира их глава за фокусирање, а коначни ефекат је на радном предмету. Неки ласери се не могу преносити кроз оптичка влакна.

Батерије за напајање треба рационално користити у процесним методама, оне ће утицати на трошкове, квалитет, сигурност и конзистентност батерије. За рад користимо изврсну усмереност и велику густину снаге ласера. Оптички систем концентрише светлост на малом простору, а заваривање радног предмета формира висок степен за врло кратко време.



Подручје концентрације топлоте, формирајући тако чврсте лемне спојеве и шавове за заваривање.

Ево неколико врста ласерског заваривања:

Заваривање топлотном проводношћу и заваривање дубоким продором: Заваривање топлотном проводношћу углавном се користи за релативно танке материјале. Ласерски зрак топи површину радног предмета који је сарађивао дуж споја, а растопљени материјал тече заједно и учвршћује се за формирање завара. Углавном се користи у импулсним или непрекидним таласним полимерним ласерима. У заваривању са проводљивом топлотом, енергија је повезана са изратком само проводношћу топлоте, тако да је дубина заваривања само неколико десетина милиметра до 1 милиметар. Максимална дубина заваривања материјала је ограничена топлотном проводљивошћу, а ширина завара је увек већа од дубине заваривања.

Када се ласер велике снаге концентрише на површину метала, топлота је прекасна да би се расипала и формираће металну пару. У овом тренутку дубина заваривања ће се нагло продубити. Ова технологија заваривања је заваривање дубоким продором. Када се ласерски зрак помери дуж завара, померит ће се и мале рупе на изратку. Истовремено, истопила се истопила око мале рупе и одмах се скрутнула, стварајући дубок и уски завар са заједничком унутрашњом структуром. Дубина завара може достићи десет пута већу ширину, близу 25 мм. Будући да технологија заваривања дубоког продора има врло брзу брзину обраде, малу површину под утицајем топлоте и минимализује изобличења, ова технологија може се користи у апликацијама које захтевају дубоко заваривање или неколико слојева заваривања заједно.


Pošalji upit