Aplikace laserového svařování na bateriové moduly
Mar 19, 2021
Zanechat vzkaz
Proč lidé vidí objekty, kromě toho, že lidé mají oči, ale také proto, že je světlo z vnějšího světa, nevidíme věci v temné místnosti. Pak víme, proč laser může proniknout ocelovou deskou, ale přirozené světlo nemůže proniknout ocelovou deskou po soustředění, protože přirozené světlo se skládá z několika různých frekvencí světla, a to i po zaostření, světlo není ve stejném bodě, takže teplota nemůže dosáhnout ocelové desky. Teplota potřebná k roztavení. Laser je jednofrekvenční světelný zdroj a světlo je ve stejném bodě po zaostření, takže teplota může dosáhnout velmi vysoké.
Náhodou má stejnou energii jako elektron, který přechází z vysokého řádu na nízký řád. Poté, pod vzruchem tohoto fotonu, elektron přechází z vysokého řádu na nízký řád a uvolní foton s přesně stejným směrem a frekvencí, takže jeden foton se stane dvěma fotony. To znamená, že foton je zesílen nebo posílen. Abychom získali více elektronů vysokého řádu (nebo nazývaných inverze částic), musíme použít určitou metodu k vzrušení atomů, aby elektrony přešly na vysoké pořadí a získaly více elektronů vysokého řádu. Obecně lze výboj plynu použít k použití elektronů s kinetickou energií k vzrušení středních atomů, což se nazývá elektrické buzení; pulzní světelné zdroje mohou být také použity k osvětlení pracovního média, které se nazývá optické buzení; existují tepelné excitace, chemické vzrušení a tak dále. Různé motivační metody se vizuálně nazývají čerpání nebo čerpání.
Následující obrázek ukazuje frekvenční rozsah běžně používaných YAG laserů, obvykle v rozsahu 0,15 až 1,046, mezi nimiž je mnoho frekvencí viditelné světlo.
Následující obrázek je typický schematický diagram pulzního laserového svařování YAG: Poté, co laser generuje fotony, odrážejí se zrcadlem do objektivu, aby se shromáždilo světlo. Shromážděné fotony jsou přenášeny optickým vláknem a dosahují druhého konce optického vlákna. Po vysunutí jsou soustředěny zaostřovací hlavou a konečný efekt je na obrobku. Některé lasery nelze přenášet optickými vlákny.
Napájecí baterie by měly být racionálně používány procesní metody, ovlivní náklady, kvalitu, bezpečnost a konzistenci baterie. K práci používáme vynikající přímou a vysokou hustotu výkonu laseru. Optický systém koncentruje světlo na malé ploše a svařování obrobku tvoří vysoký stupeň ve velmi krátkém čase.
Oblast koncentrace tepla, čímž se tvoří pevné pájecí spoje a svarové švy.
Zde jsou některé typy laserového svařování:
Svařování tepelným vedením a hluboké pronikání: Svařování tepelným vedením se používá hlavně pro relativně tenké materiály. Laserový paprsek roztaví povrch spolupracujícího obrobku podél spoje a roztavený materiál proudí společně a ztuhne a vytvoří svar. Většinou se používá v pulzních nebo kontinuálních vlnových poloderových laserech. Při svařování tepelným vedením je energie spojena s obrobkem pouze tepelným vedením, takže hloubka svařování je jen několik desetin milimetru až 1 milimetr. Maximální hloubka svařování materiálu je omezena jeho tepelnou vodivostí a šířka svaru je vždy větší než hloubka svařování.
Když je vysoce výkonný laser soustředěn na povrch kovu, teplo je příliš pozdě na to, aby se rozptýlilo, a vytvoří kovovou páru. V tuto chvíli se hloubka svařování prudce prohloubí. Tato svařovací technologie je hluboké pronikání svařování. Když se laserový paprsek pohybuje podél svaru, budou se pohybovat i malé otvory v obrobku. Současně se tavení také pohybovalo kolem malého otvoru a okamžitě ztuhlo a vytvořilo hluboký a úzký svar se společnou vnitřní strukturou. Hloubka svaru může dosáhnout desetinásobku šířky, téměř 25 mm. Vzhledem k tomu, že technologie hlubokého pronikání má velmi rychlou rychlost zpracování, malou oblast ovlivněnou teplem a minimalizuje zkreslení, lze tuto technologii použít v aplikacích, které vyžadují hluboké svařování nebo několik vrstev svařování dohromady.
