Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
Лазерная сварка
Популярные категории
Лазерная сварка наряду с лазерной резкой и лазерной очисткой, очень быстро набирает обороты и находит широкое применение в различных отраслях. Это процесс в котором в качестве источника используется лазерный луч с высокой плотностью энергии который буквально испаряет материал в точки соприкосновения и глубоко проникает внутрь металла образуя прочное соединение. Оптоволоконные лазеры могут с большой скоростью и точностью позволяют сваривать широкий спектр металлов, таких как медь, алюминий, нержавеющая сталь и разнородные металлы, как с применением присадочного материала, так и без него. Во время сварки для предотвращения окисления сварочной ванны используют, как и в аргонодуговой сварке TIG, инертные газы (аргон, гелий, криптон)
Минимальное тепловое воздействие в процессе лазерной сварки, позволяет получить зону термического влияния толщиной не более 2-3 мм и как следствие избежать коробления детали
Минимальное тепловое воздействие в процессе лазерной сварки, позволяет получить зону термического влияния толщиной не более 2-3 мм и как следствие избежать коробления детали
Основные компоненты лазерного сварочного аппарата
- Источник питания. Источник питания преобразует электрический ток в постоянный ток (DC), который используется источником насоса.
- Лазерный источник. Лазерный источник включает в себя источник накачки, усиливающую среду и лазерный резонатор. Источник накачки представляет собой электрическое устройство (обычно массив лазерных диодов), которое преобразует электрическую энергию в лазерный свет. Усиливающая среда представляет собой волокно, легированное редкоземельным элементом (например, иттербием). Когда свет накачки проходит через легированное волокно, возбужденные молекулы генерируют свет определенной длины волны. Этот свет усиливается в резонаторе лазера.
- Оптоволоконный кабель, который используется для направления лазерного луча и доставки его в нужное нам место. Оптоволоконный кабель подключается к лазерной голове (горелке) через QBH интерфейс
- Волоконный коллиматор. Коллиматор представляет собой линзу,(коллиматорная линза) которая преобразует свет, выходящий из оптоволоконного кабеля, сводя его в одном направлении, чтобы лучше фокусировать энергию.
- Сканирующая головка (мотор), представляет собой вращающиеся гальвозеркала, которые контролируют направление лазерного луча.
- Фокусирующая линза – Фокусирующая линза используется для фокусировки лазерного луча на обрабатываемой поверхности. Например, фокусирующая линза 10 мм обеспечивает хорошую фокусировку при сварке на расстоянии 10 мм.
- Защитная линза – защищает оптическую систему лазерной головы от загрязнения, выделяющихся в процессе сварки продуктов горения и отражения от обратного лазерного излучения
Лазерная сварка наряду с лазерной резкой и лазерной очисткой, очень быстро набирает обороты и находит широкое применение в различных отраслях. Это процесс в котором в качестве источника используется лазерный луч с высокой плотностью энергии который буквально испаряет материал в точки соприкосновения и глубоко проникает внутрь металла образуя прочное соединение. Оптоволоконные лазеры могут с большой скоростью и точностью позволяют сваривать широкий спектр металлов, таких как медь, алюминий, нержавеющая сталь и разнородные металлы, как с применением присадочного материала, так и без него. Во время сварки для предотвращения окисления сварочной ванны используют, как и в аргонодуговой сварке TIG, инертные газы (аргон, гелий, криптон)
Минимальное тепловое воздействие в процессе лазерной сварки, позволяет получить зону термического влияния толщиной не более 2-3 мм и как следствие избежать коробления детали
Минимальное тепловое воздействие в процессе лазерной сварки, позволяет получить зону термического влияния толщиной не более 2-3 мм и как следствие избежать коробления детали
Основные компоненты лазерного сварочного аппарата
- Источник питания. Источник питания преобразует электрический ток в постоянный ток (DC), который используется источником насоса.
- Лазерный источник. Лазерный источник включает в себя источник накачки, усиливающую среду и лазерный резонатор. Источник накачки представляет собой электрическое устройство (обычно массив лазерных диодов), которое преобразует электрическую энергию в лазерный свет. Усиливающая среда представляет собой волокно, легированное редкоземельным элементом (например, иттербием). Когда свет накачки проходит через легированное волокно, возбужденные молекулы генерируют свет определенной длины волны. Этот свет усиливается в резонаторе лазера.
- Оптоволоконный кабель, который используется для направления лазерного луча и доставки его в нужное нам место. Оптоволоконный кабель подключается к лазерной голове (горелке) через QBH интерфейс
- Волоконный коллиматор. Коллиматор представляет собой линзу,(коллиматорная линза) которая преобразует свет, выходящий из оптоволоконного кабеля, сводя его в одном направлении, чтобы лучше фокусировать энергию.
- Сканирующая головка (мотор), представляет собой вращающиеся гальвозеркала, которые контролируют направление лазерного луча.
- Фокусирующая линза – Фокусирующая линза используется для фокусировки лазерного луча на обрабатываемой поверхности. Например, фокусирующая линза 10 мм обеспечивает хорошую фокусировку при сварке на расстоянии 10 мм.
- Защитная линза – защищает оптическую систему лазерной головы от загрязнения, выделяющихся в процессе сварки продуктов горения и отражения от обратного лазерного излучения














































































































