Лазерная сварка металлов




Листать книгу
Листать
Страницы: 1 ... 23 ... 45
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


скачать книгу Лазерная сварка металлов




Стационарное температурное поле в материале, нагреваемом круговым источником теплоты при цл
...
При анализе процесса лазерной сварки необходимо также знать скорости изменения температуры в ЗТВ. В общем случае скорость нагрева (1Т/с11
...
Скорость изменения температуры на поверхности облучения (г=0), как следует из уравнения (40), можно рассчитать по фор­муле
...
лучения при относительно низком КПД лазерного нагрева металл-лов значительно сужает технологические возможности лазерной сварки и препятствует росту ее производительности. Кроме того, нестабильный процесс лазерной сварки может привести к недопу­стимому изменению глубины проплавления, сильному испарению и выплеску материала.
...
Основную причину нестабильного режима лазерной сварки ма­териалов обычно связывают с колебаниями температуры поверх­ности свариваемых материалов. Повышение этой температуры до 7'>7"к вызывает сильный перегрев сварочной ванны, а снижение температуры {Т<ТК)
...
Уравнение (43) описывает связь максимальной температуры нагрева материала равномерно распределенным источником тепло­ты с параметрами лазерного излучения и оптико-физическими ха­рактеристиками материала.
...
Изменение максимальной температуры А7\ описываемое урав­нением (43), вследствие флуктуации параметров £л, щ,
...
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ НЕСТАБИЛЬНОГО РЕЖИМА
...
Числовой расчет производных (45) для случая сварки ковара (а=0,046 см2/с, 6=0,19 Вт/(см.°С), Л=0,25, Г=Г„ = 2870°С)> лазерным излучением с параметрами £л = 5Дж, т=5 мс, Го
...
Расчет показывает, что наибольшее влияние на режим сварки оказывают флуктуации параметров R
...
При разработке промышленной технологии лазерной сварки выбирать конструкцию соединения, свариваемые материалы и па­раметры лазерного излучения следует с учетом достижения мак­симальной производительности процесса сварки.
...
описывающему расчет энергозатрат излучения на нагрев до тем­пературы кипения Тк
...
Из анализа уравнений (47) и (49) следует, что для увеличения скорости сварки необходимо уменьшать энергию импульса излучения Ял, увеличивать среднюю мощность излучения и умень­шать коэффициент отражения 7? и радиус пятна облучения г0.
...
Рассмотрим эффективный КПД лазерной сварки металлов при возврате отраженного излучения. Выражение для энергии, вводи­мой в металл при «-кратном возврате, имеет следующий вид:
...
Увеличение ввода энергии лазерного излучения в металл мож­но характеризовать эффективным КПД лазерной сварки ч„, равным отношению поглощенной металлом энергии излучения при п-кратном возврате к энергии лазерного излучения Еп.
...
Эффективность использования отраженного излучения можно характеризовать также коэффициентом 6Я, равным отношению энергии Еп,
...
На рис. 14 для иллюстрации эффективности возврата показа­ны пятна облучения на воздухе образцов из меди, мельхиора и никеля. Возврат отраженного излучения осуществлялся зеркаль­ной полусферой, характеризуемой коэффициентом отражения /г=0,9. Образец устанавливали таким образом, чтобы центр зоны обработки был совмещен с центром полусферы, а нормаль к поверхности образца составляла некоторый угол с осью лазерно­го излучения для обеспечения однократного возврата зеркальной составляющей отражения. Диффузная составляющая отражения при этом возвращалась многократно (до затухания). Обработка проводилась импульсами лазерного излучения с одинаковой для каждого материала энергией (Си — 20 Дж; МН19, № — 10 Дж) как с применением системы возврата (а), так и без нее (б).
...
На фотографии видно, что без возврата отраженного излучения медный образец не расплавлен (заметна лишь окисленная зона воздействия лазерного излучения), а на образцах из никеля и мельхиора имеется слабое (очаговое) плавление поверхностного слоя металла. Применение системы возврата обеспечило нормаль­ное (для условия сварки без выплеска) плавление меди и мель­хиора и сильное (с выплеском металла) плавление никеля. Анало­гичные результаты по плавлению, но Оез использования возврата отраженного излучения, могут быть достигнуты лишь при увели­чении энергии импульса излучения для меди и мельхиора в 2,5 ра­за, а для никеля в 2 раза. Приведенные цифры могут быть коли-
...
На рис. 14 для иллюстрации эффективности возврата показа­ны пятна облучения на воздухе образцов из меди, мельхиора и никеля. Возврат отраженного излучения осуществлялся зеркаль­ной полусферой, характеризуемой коэффициентом отражения /г=0,9. Образец устанавливали таким образом, чтобы центр зоны обработки был совмещен с центром полусферы, а нормаль к поверхности образца составляла некоторый угол с осью лазерно­го излучения для обеспечения однократного возврата зеркальной составляющей отражения. Диффузная составляющая отражения при этом возвращалась многократно (до затухания). Обработка проводилась импульсами лазерного излучения с одинаковой для каждого материала энергией (Си — 20 Дж; МН19, № — 10 Дж) как с применением системы возврата (а), так и без нее (б).
...
На фотографии видно, что без возврата отраженного излучения медный образец не расплавлен (заметна лишь окисленная зона воздействия лазерного излучения), а на образцах из никеля и мельхиора имеется слабое (очаговое) плавление поверхностного слоя металла. Применение системы возврата обеспечило нормаль­ное (для условия сварки без выплеска) плавление меди и мель­хиора и сильное (с выплеском металла) плавление никеля. Анало­гичные результаты по плавлению, но Оез использования возврата отраженного излучения, могут быть достигнуты лишь при увели­чении энергии импульса излучения для меди и мельхиора в 2,5 ра­за, а для никеля в 2 раза. Приведенные цифры могут быть коли-
...
На рис. 14 для иллюстрации эффективности возврата показа­ны пятна облучения на воздухе образцов из меди, мельхиора и никеля. Возврат отраженного излучения осуществлялся зеркаль­ной полусферой, характеризуемой коэффициентом отражения /г=0,9. Образец устанавливали таким образом, чтобы центр зоны обработки был совмещен с центром полусферы, а нормаль к поверхности образца составляла некоторый угол с осью лазерно­го излучения для обеспечения однократного возврата зеркальной составляющей отражения. Диффузная составляющая отражения при этом возвращалась многократно (до затухания). Обработка проводилась импульсами лазерного излучения с одинаковой для каждого материала энергией (Си — 20 Дж; МН19, № — 10 Дж) как с применением системы возврата (а), так и без нее (б).
...
На фотографии видно, что без возврата отраженного излучения медный образец не расплавлен (заметна лишь окисленная зона воздействия лазерного излучения), а на образцах из никеля и мельхиора имеется слабое (очаговое) плавление поверхностного слоя металла. Применение системы возврата обеспечило нормаль­ное (для условия сварки без выплеска) плавление меди и мель­хиора и сильное (с выплеском металла) плавление никеля. Анало­гичные результаты по плавлению, но Оез использования возврата отраженного излучения, могут быть достигнуты лишь при увели­чении энергии импульса излучения для меди и мельхиора в 2,5 ра­за, а для никеля в 2 раза. Приведенные цифры могут быть коли-
...
чествениой характеристикой эффективности сварки указанных ме­таллов с возвратом отраженного излучения с помощью зеркаль­ной полусферы.
...
Для практического использования способа сварки с возвратом отраженного излучения следует применять специальные оптичес­кие световозвращатели. В качестве такого устройства можно ис­пользовать полусферическое зеркало, обладающее способностью собирать обратно лучи, выходящие из его центра. Без каких-либо
...
дополнительных приспособлений зеркальная полусфера обеспечи­вает многократный возврат диффузно отраженного излучения и однократный возврат зеркальной составляющей отраженного из­лучения. Число возвратов зеркально отраженного излучения мо­жет быть увеличено применением дополнительных оптических эле­ментов.
...
При оценке эффективности использования устройств возврата необходимо учитывать характер диаграмм направленности отра­женного излучения от конкретных материалов и эффекты возмож­ного размытия пятна облучения в процессе переотражения.
...
Оценку расфокусирующего действия полусферы можно провес­ти путем расчета размытия границ первоначального радиуса пят­на облучения г0 в зависимости от числа персотражений. На рис. 15 показан ход лучей, поясняющий это размытие. Лучи, выходя­щие под различными углами из точки, расположенной на расстоя­нии г от центра полусферы 0, будут пересекать диаметральную плоскость полусферы в различных точках на расстоянии г'
...
чествениой характеристикой эффективности сварки указанных ме­таллов с возвратом отраженного излучения с помощью зеркаль­ной полусферы.
...
Для практического использования способа сварки с возвратом отраженного излучения следует применять специальные оптичес­кие световозвращатели. В качестве такого устройства можно ис­пользовать полусферическое зеркало, обладающее способностью собирать обратно лучи, выходящие из его центра. Без каких-либо
...
Рис. 14. Фотография участков облучения образцов из мели (Си), никеля (N4) и мельхиора (МН 19):
...
Для расчета величины раз­мытия светового пятна в про­цессе перефокусировки отра­женного излучения в соответст­
...
Изменение коэффициента отражения свариваемого материала может происходить как по мере продвижения лазерного пучка по поверхности материала, так и в течение импульса воздействия.
...
Результат воздействия лазерного излучения на металл в значи­тельной мере определяется исходным состоянием поверхности. Так, например, по осциллограммам изменения Рг
...
Из практики также известно, что существенное различие в ре­зультатах сварки может наблюдаться при получении стыковых соединений. Участки стыка металлов, имеющие небольшой за­зор или скосы кромок, расплавляются на большую глубину и имеют сравнительно больший кратер, чем участки с хорошо пригнанными кромками.
...
Основная причина нестабильной лазерной сварки метал­лов, даже при условии стабильных параметров излучения, за­ключается в нерегулируемом изменении энерговложения, вызван­ном изменением оптических свойств поверхности облучения.
...
Оценить влияние флуктуации коэффициента /? на характер процесса нагрева можно с помощью уравнения, описывающего из­менение скорости нагрева ин
...
КОМПЕНСАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА ПРИ СВАРКЕ С ВОЗВРАТОМ ОТРАЖЕННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
...
Нестабильность энерговложения лазерного излучения в обра­батываемый металл при осуществлении возврата отраженного из­лучения можно характеризовать коэффициентом нестабильности
...
Для иллюстрации возможности саморегулирования режима сварки металлов при возврате отраженного излучения на рис. 17 приведены за­висимости 7 от Я,
...
Рис. 18. Внешний вид участков плавления мельхиоровой пластины при однократном и многократном воздействии излучения. Справа от штриховой линии — участок очи­щенной поверхности
...
Как следует из анализа уравнений (3), (4), (6), поперечные размеры сфокусированного лазерного пучка зависят от конфокаль­ного параметра пепреобразованного пучка В.
...
где 60 — угол расходимости излучения основной моды. Флуктуа­ции расходимости лазерного излучения обусловлены, в первую очередь, термооптическими явлениями, происходящими в резона­торе.
...
Основные методы стабилизации расходимости лазерного излу­чения: термостабилизация охлаждающей жидкости; применение активных элементов со специально заданными термооптическими свойствами; управляемое изменение кривизны зеркал резонатора в соответствии с флуктуациями расходимости излучения.
...
Наряду с этим существует и другой метод стабилизации попе­речного размера сфокусированного пучка, который заключается в специальной настройке оптической системы КФО. Из анализа вы­ражений (3) — (6) следует, что характеристики преобразованного пучка определяются не только параметром В,
...
Рис. 18. Внешний вид участков плавления мельхиоровой пластины при однократном и многократном воздействии излучения. Справа от штриховой линии — участок очи­щенной поверхности
...
Для примера рассмотрим преобразование лазерного излуче­ния основной моды. Переход к многомодовому пучку осуществля­ется умножением полученных результатов для параметров г иг3 на заданный коэффициент модовости. В резонаторе радиус перетяж­ки пучка излучения основной моды связан с параметром В
...
С учетом уравнения (4) можно получить аналогичное выраже­ние и для радиуса перетяжки одномодового пучка после его пре­образования оптической системой КФО:
...
Рассмотрим практически важный случай построения оптической системы КФО, в которой оптический интервал Аг = 0. При этом вы­ражения (3) и (5) упрощаются и имеют вид.
...
Подставляя (64) в (63), получаем выражение, позволяющее рассмотреть зависимость поперечного размера перетяжки гг
...
В конструкциях различных изделий промышленности для сое­динения тонколистовых деталей (контактов, держателей, лепест­ков и т. д.) с выводами, например, цоколя широко применяют тип соединения, показанный на рис. 20. Выводы металлостеклянного или металлокерамического цоколя имеют диаметр 0,3—1 мм и длину до места спая с диэлектриком я=1==5 мм. Толщина листо­вых деталей соизмерима с диаметром вывода и составляет 0,1— —0,5 мм. Наиболее распространенной схемой лазерной сварки таких деталей является, как показано на
...
Лазерная сварка таких соединений на серийных установках характеризуется сле­дующими особенностями: разрушение диэ­лектрика или других деталей, расположен­ных вне зоны сварки, вследствие непосред­ственного воздействия лазерного излучения, прошедшего мимо листовой детали, либо разрушение металлодиэлектрического спая, вследствие перегрева его теплотой, распро­страняющейся по выводу от места сварки;
...
низкий КПД сварки, обусловленный высо­кой отражательной способностью сваривае­мых материалов; неравномерность нагрева свариваемых деталей с различными отра­
...
Очевидно, что прямое повреждение теплочувствительной дета­ли может быть исключено, если зона сварки расположена в обла­сти расходящегося пучка, как показано на рис. 20. Огибающая каустика лазерного пучка описывается формулой (6), используя которую, можно получить выражение для расчета плотности энер­гии лазерного излучения па теплочувствительной детали №т;
...
Рис. 20. Схема сварки осесимметричиых соеди­нений:
...
Рассмотренный прием сварки не исключает возможности по­вреждения теплочувствительной детали в зоне спая с выводом из-за перегрева спая теплотой, распространяющейся по выводу от места сварки. Глубину проплавления и минимально допустимую величину п
...
разнородных и разнотолщинных материалов. Сварку в большин­стве случаев необходимо выполнять в труднодоступных местах, вблизи теплочувствительных деталей; при сварке чаще всего недо-.пустимы выплески и испарение материалов.
...
Как показала практика, лазерная сварка наиболее полно отве­чает поставленным требованиям и внедряется в производство не­сколькими путями.
...
Традиционный подход заключается в замене существующих способов пайки и нелазерных методов сварки. При этом доработ­ка конструкций соединений, как правило, незначительна, а эф­фективность внедрения обусловлена в основном экономией мате­риалов (припой), снижением трудозатрат, повышением надежности
...
соединений.! Примером такого внедрения могут служить электрон­ные и электромеханические узлы, представленные на рис. 21, где места сварки показаны стрелкой.
...
Другой подход к внедрению лазерной сварки связан с разработ­кой технологии сварки прибора одновременно с разработкой его конструкции. В этом случае могут быть учтены специфические тре­бования лазерного источника нагрева, упрощена конструкция при­бора, расширены его фунциональные и эксплуатационные возмож­ности и т. д. Примером такого подхода может служить результат разработки конструкции катодного узла электронной лампы, со­держащего десять тонкостенных оксидных катодов, соединенных с держателями с помощью лазерной сварки (рис. 22). На рис. 23 отражены обощеииые конструктивно-технологические требования,
...
разнородных и разнотолщинных материалов. Сварку в большин­стве случаев необходимо выполнять в труднодоступных местах, вблизи теплочувствительных деталей; при сварке чаще всего недо-.пустимы выплески и испарение материалов.
...
Как показала практика, лазерная сварка наиболее полно отве­чает поставленным требованиям и внедряется в производство не­сколькими путями.
...
Традиционный подход заключается в замене существующих способов пайки и нелазерных методов сварки. При этом доработ­ка конструкций соединений, как правило, незначительна, а эф­фективность внедрения обусловлена в основном экономией мате­риалов (припой), снижением трудозатрат, повышением надежности
...
соединений.! Примером такого внедрения могут служить электрон­ные и электромеханические узлы, представленные на рис. 21, где места сварки показаны стрелкой.
...
Другой подход к внедрению лазерной сварки связан с разработ­кой технологии сварки прибора одновременно с разработкой его конструкции. В этом случае могут быть учтены специфические тре­бования лазерного источника нагрева, упрощена конструкция при­бора, расширены его фунциональные и эксплуатационные возмож­ности и т. д. Примером такого подхода может служить результат разработки конструкции катодного узла электронной лампы, со­держащего десять тонкостенных оксидных катодов, соединенных с держателями с помощью лазерной сварки (рис. 22). На рис. 23 отражены обощеииые конструктивно-технологические требования,
...
Рис. 21. Пример лазерной сварки деталей электронных и электромеханических уз­лов
...
которые следует выполнять при разработке корпусов изделий приборо- и машиностроения, герметизируемых лазерной сваркой. В представленной конструкции соединения корпус — основание учтены рассмотренные выше требования по минимизации пятна облучения.
...
Автоматизация сварочных процессов — важнейший этап сов­ременного технического перевооружения сварочного производства. В настоящее время во многих отраслях промышленности дей­ствуют установки, оснащенные различными средствами механи­зации и автоматизации, что позволяет многие операции сварочного процесса производить в полуавтоматическом или автоматическом режиме. Выпускаемые промышленностью сварочные лазеры так­же оснащены различной контрольно-измерительной аппаратурой, а некоторые образцы оборудования содержат и микропроцессор­ные системы, что в целом значительно облегчает условия работы оператора, способствует повышению качества и производите.чыю-сти сварки.
...
Однако современный подход комплексной автоматизации производственных процессов, базирующийся, как известно [11.
...
В методологическом аспекте сварочная установка совместно с контрольно-измерительной аппаратурой и автоматической систе­мой управления (АСУ) должна представлять собой гибкий автома­тический модуль сварки (ГАМС), работающий без участия опе­ратора как индивидуально, так и в составе автоматической .шипи, участка, цеха. При этом, ГАМС должен выполнять следующие функции: 1) сварку (нагрев и плавление материала) в соответет-
...
которые следует выполнять при разработке корпусов изделий приборо- и машиностроения, герметизируемых лазерной сваркой. В представленной конструкции соединения корпус — основание учтены рассмотренные выше требования по минимизации пятна облучения.
...
вии с заданными показателями качества; 2) перестройку техни­ческих средств ГАМС, например перестройку параметров установ­ки при выполнении сварки нескольких соединений узла, отличаю­щихся режимами сварки; 3) информационно-управляющую связь ГАМС с системами управления своего и верхних уровней упра­вления; 4) подготовку ГАМС к работе и его переналадку при из­менении номенклатуры свариваемых узлов; 5) диагностирование состояния технических средств ГАМС, предупреждение аварийных ситуаций и т. д.
...
Первые две функции ГАМС характеризуют специфику техно­логического процесса сварки (ТПС) и могут рассматриваться как функции, выполняемые подсистемой АСУ ТПС. Разработка и по­строение АСУ ТПС является основным этапом создания ГАМС.
...
Ниже рассмотрены некоторые вопросы, связанные с построени­ем управляемых процессов лазерной сварки, причем основное вни­мание уделено управлению параметрами излучения.
...
Процесс нагрева и плавления материала при сварке может быть представлен в виде многомерного нелинейного стохастическо­го объекта, на который воздействуют управляющие и возмущаю­щие переменные. Структурная схема такого процесса показана на рис. 24, где состояние объекта управления — технологической системы (ТС), ее материального входа (подлежащие сварке дета­ли), выхода и внешней сре­
...
Контролируемые пере­менные состояния подаются на вход АСУ, с выхода ко­торой поступают управляю­щие сигналы, передаваемые в общем случае на исполни­тельные механизмы ТС (0)
...
Управление входными пе­ременными ТПС, как пра­вило, невозможно, что связано с быстротечностью процесса свар­ки и отсутствием реальной возможности изменить свойства дета­лей, поступивших на сварку. Следовательно, управление ТПС должно строиться на воздействии АСУ па исполнительные меха­низмы ТС.
...
Разработка модели функционирования* АСУ ТПС заключается в представлении формализованной связи входных, выходных н управляющих воздействий:
...
Конкретный вид уравнения (70) будет определяться выбран­ными показателями целей функционирования АСУ ТПС, связь ко­торых с параметрами состояния может быть найдена путем мате­матического моделирования ТПС, т. е. формализованным предста­влением связей вида
...
проведем анализ детерминированной модели процесса импульс­ной лазерной сварки металлов, выполняемой на воздухе или в за­щитной среде, когда допустимые изменения параметров этой сре­ды не оказывают существенного влияния на качество сварки.
...
Наиболее важные показатели качества лазерной сварки изде­лий приборостроения — прочность и выплеск металла из свароч­ной ванны.
...
Для сварки без выплесков обычно применяют теплопроводно-стный режим, при котором максимальная температура Т
...
В модельное уравнение (43) параметры внешней среды фор­мально не входят, однако их влияние учитывается в связи с флук-туациями параметров лазерного излучения (;£л, г0, т). Возможные изменения этих параметров в течение действия одного импульса излучения составляют ±10%, а при длительной работе лазера Ел
...
АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ИМПУЛЬСНОЙ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ
...
Таким образом, анализ этой математической модели показы­вает, что для достижения выбранных показателей качества свар­ки необходимо учитывать влияние всех параметров лазерного из­лучения и коэффициента отражения излучения от зоны сварки. Модель управления процессом лазерной сварки с учетом сделан­ных выше замечаний может быть выражена общим уравнением:
...
Поскольку во время нагрева и плавления материала флуктуа­ции параметра г0 могут привести к сильному изменению показате­ля качества сварки Т,
...
Для регулирования энергии излу­чения можно использовать способ, ос­нованный на изменении напряжения накачки £/„. При этом необходимо учи­тывать существующую взаимосвязь параметров £л и т, а напряжение на­качки выбирать из уравнения иИ — 1
...
щем виде закон изменения площади пятна облучения на поверхности не­подвижных относительно фокусирующего объектива деталях выра­жается зависимостью
...
Очевидно, рассмотренный способ изменения параметра г0 мо­жет быть использован и для продольного смещения лазерного пуч­ка, вызванного необходимостью сварки на новом участке, распо­ложенном в другой плоскости.
...




Металлические покрытия, нанесенные химическим способом
Пайка металлов в приборостроении
Руководство для обучения газосварщика и газорезчика: Практическое пособие
Лазерная сварка металлов
Марочник сталей и сплавов
Марочник сталей и сплавов
Марочник сталей и сплавов