激光焊
核心原理
利用高能量密度激光束(功率密度 10?-10?W/cm2)聚焦于焊接區(qū)域,瞬間熔化母材形成熔池,無需填充材料或配合少量焊絲,通常輔以惰性氣體(Ar)保護防氧化。
技術特點
優(yōu)勢:熱輸入極小(僅為氣體保護焊的 1/10-1/5),變形可忽略;焊縫深寬比大(可達 10:1),精度高(縫寬 0.1-0.5mm);焊接速度快(可達 10-50m/min),適合薄壁件。
局限:設備昂貴(光纖激光器約數(shù)十萬元),對裝配精度要求(間隙需≤0.1mm);高反光材料(如銅、鋁)能量吸收低,焊接難度大。
典型應用
航空航天薄壁結構、動力電池極耳、醫(yī)療器械、精密電子元件等對精度和變形要求嚴苛的場景。
工藝選擇關鍵指標
對比項 氣體保護焊 激光焊 激光 - 氣體保護復合焊
熱輸入 大 極小 中等
裝配間隙容忍度 高(≤0.3mm) 低(≤0.1mm) 中(≤0.2mm)
設備成本 低(數(shù)萬元) 高(數(shù)十萬元) 較高(近百萬元)
適合板厚 1-10mm 0.1-3mm 0.3-20mm
變形量 較大 極小 小
焊槍與送絲系統(tǒng)
定期清理焊槍噴嘴內(nèi)的飛濺物(每天工作后用專用工具或壓縮空氣吹掃),避免堵塞導致保護氣體流量不足,形成氣孔。
檢查導電嘴磨損情況(每焊接 50-100 米焊絲更換一次),磨損過大會導致電弧不穩(wěn)定、焊絲偏擺,影響焊縫成形。
送絲輪需每周拆解清理,去除焊絲氧化皮或油污堆積,確保送絲順暢(尤其鋁焊絲易粘連,需使用專用非金屬送絲輪)。
送絲導管需每月檢查是否彎曲或內(nèi)壁磨損,彎曲會導致送絲阻力增大,需及時校直或更換。
氣體保護焊激光焊加工控制系統(tǒng)維護
操作面板與參數(shù)校準
每日開機前檢查操作面板(旋鈕、按鍵、顯示屏)是否正常:旋鈕調(diào)節(jié)應順暢無卡頓,按鍵反饋清晰,顯示屏數(shù)字無閃爍、缺劃,否則可能是觸點氧化或線路接觸不良,需拆解清潔或更換面板。
每月用標準儀器(如焊接參數(shù)測試儀)校準電流、電壓顯示值,偏差超過 ±5% 時需通過設備內(nèi)置校準程序調(diào)整(參考設備手冊),避免因參數(shù)顯示不準導致焊接工藝失控。
送絲控制與反饋系統(tǒng)
檢查送絲速度調(diào)節(jié)旋鈕與實際送絲速度的一致性(可通過計時測量單位時間送絲長度),若偏差較大,可能是送絲電機碳刷磨損或驅(qū)動模塊故障,碳刷磨損超過 1/2 時需更換(每 500 小時檢查一次)。
部分高端設備帶電流 / 電壓反饋功能,需每周測試反饋精度:焊接時用萬用表實測輸出端電流電壓,與面板顯示對比,偏差超標需檢查反饋傳感器(如霍爾傳感器)是否松動或損壞。
程序與聯(lián)鎖
禁止隨意修改設備內(nèi)置焊接程序(如專家數(shù)據(jù)庫參數(shù)),若需調(diào)整,需記錄原始參數(shù)以便恢復。
每周測試急停按鈕、過壓 / 過流保護功能:按下急停時設備應立即斷電,模擬過流(如短路焊槍)時保護裝置應快速響應,否則需檢查繼電器或控制電路。
