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利用激光焊接技術(shù)改善汽車制造成本

時間:2006-09-13 09:25:00來源:wangsl

導語:?本文主要介紹在激光焊接技術(shù)中對氣體的選擇對許多方面的影響
本文主要介紹在激光焊接技術(shù)中對氣體的選擇對許多方面的影響,這些方面包括了激光光束相互作用,防護效率,焊珠性能,以及用來傳輸標準的氣體混合物和流量的設備。   目前競爭激烈的汽車市場中有著對速度的急切需求。而從消費者方面來說,他們更為關(guān)心的是馬力。然而,在制造業(yè)中,速度就是生產(chǎn)量和生產(chǎn)率的全部。美國汽車制造商們由于眾多的原因,包括了車身設計,認知品質(zhì)還有擁有成本等,正在逐步失去其市場份額。   雖然關(guān)于車身設計的討論并不在本文的考慮范圍內(nèi),然而,提高質(zhì)量和生產(chǎn)率的策略卻是討論的重點。這兩者都能通過混合加工技術(shù)來實現(xiàn),這項技術(shù)將激光焊接與傳統(tǒng)金屬極氣體電弧焊(GMAW)結(jié)合起來進行焊接。   激光參數(shù),比如波長,光束質(zhì)量,光斑大小,功率密度,焦深,以及光束定位等等,對于成功進行焊接都是十分關(guān)鍵的。其他參數(shù)還包括對GMAW能量源的常規(guī)補充和脈沖傳遞,GMAW金屬絲的定位,接觸的角度,以及金屬線的化學性質(zhì)。此外,基底材料氧化物表面情況,對接處的設計,焊縫寬度以及保護氣體類型和流量也給混合焊接工藝的質(zhì)量和性能帶來了影響。   下面將詳細的介紹氣體的選擇對許多方面的影響,這些方面包括了激光光束相互作用,防護效率,焊珠性能,以及用來傳輸標準的氣體混合物和流量的設備。   混合的激光加工技術(shù)將一個二級能源合并到焊接池區(qū)域?;旌霞庸ぜ夹g(shù)使得激光焊接的優(yōu)勢得到具體化,這些優(yōu)勢包括了焊接速度得到提高,熱影響區(qū)域受到限制,焊接的接縫變窄同時具有精良的焊道外形。GMAW作為二次能源,它提高了總體的加工能量效率,降低了裝備成本的同時還提高了焊接縫隙的能力,此外,它降低了冷卻速率,同時改善了鋁的能量耦合效率。   其次,盡管設備更加復雜,但是通過減小進行焊接所需要的諧振腔的尺寸,GMAW的供能成本就降低了,從而降低了整個機器的成本。根據(jù)所要的結(jié)果可以決定GMAW焊絲進給位置在激光光束之前或之后。利用拖尾式的GMAW焊絲進給方式可以實現(xiàn)較高的焊接速度。GMAW焊絲被送入激光產(chǎn)生的熔融焊池中,這樣熔融焊絲所需要加入的二次能量就降低了。   此外,當填充焊絲到達尾部時,GMAW的電弧產(chǎn)生等離子體,蒸發(fā)了基底材料,從而在焊接池的前邊緣處產(chǎn)生了凹陷。在熔融的焊接池內(nèi)的此凹陷降低了激光光束必須穿透的總深度,從而改善了穿透性能。   已有資料很好的證明了,從匙孔或者焊接區(qū)域排出的蒸汽粒子會導致激光光束的衰減(散射和吸收),從而降低與基底材料耦合的光束能量。1激光光束的散射和吸收降低了焊接的速度和深度。2膠層決定了粒子越大,衰減效應就越嚴重。   氦保護氣體帶來最小的平均蒸汽粒子大小。這說明了對CO2 或 YAG激光焊接來說,純氦是控制粒子大小的最佳選擇。我們必須承認,氦氣與氬氣相比,確實有比較高的電離率和較低的等離子體形成電壓,但是它的分子重量較小。因此,氦保護氣需要較大的流速,以保證有效的將激光光束路徑上的金屬蒸汽排出。由于氦氣的單位成本高于氬氣,因此,這就增加了焊接過程中平均每英尺成本。   為了優(yōu)化保護氣體以實現(xiàn)抑制等離子體,排出蒸汽粒子以及降低單位成本,我們考慮使用高達 40-50%的氬氣混合氣體。比重越高,混合氣體所需要用來排出蒸汽粒子的流速就越小?;旌蠚怏w還在焊接池固化過程中提供了更長時間的惰性氣氛,從而使焊接速度更大。它還降低了捕獲氣體的量,從而減輕了由于多孔性而帶來的報廢率。   其次,固化率的降低促進了晶粒的生長和內(nèi)部應力的減輕,這就增加了疲勞強度。由于縱橫比(焊縫深度/寬度)較高和隨后的應力所產(chǎn)生的焊接裂縫都幾乎被清除了,這是因為GMAW填充金屬的加入導致了焊接面寬度增加。   在混合氣體中,適當?shù)奶砑由倭康亩趸己?或氧氣,或?qū)⑺鼈冏鳛镚MAW過程的二次保護氣體,能夠進一步的提高焊珠的性能。氦-氬混合氣體易于產(chǎn)生更高的電弧電壓,相應的得到的焊珠外形更寬,電弧穩(wěn)定性也更高。   因此,可以加入3-10%的二氧化碳來穩(wěn)定傳遞和收縮電弧。在一些情況下,可以加入1-5%的氧氣來實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)的電弧穩(wěn)定性,同時在焊接邊緣實現(xiàn)更好的連接(浸濕)。與二氧化碳混合氣體相比,氧氣由于電離率較低,熱導率性能較高,易于提供寬而淺的穿透分布。   針對所需質(zhì)量和生產(chǎn)率標準的混合氣體被最終確定以后,還需要考慮如何把它們經(jīng)濟的運送到使用地點。用戶可以通過在生產(chǎn)現(xiàn)場混合這些保護氣體,利用低成本的液態(tài)氬供應方式。為什么不用支付預混高壓氦氣筒的價格來支付氬氣,二氧化碳或者氧氣呢?   氬氣可以通過液態(tài)氬瓶來經(jīng)濟的運送, 滿足高達35,000立方英尺的月消耗,該數(shù)量相當于每月的混合氣體用量為87,500立方英尺。氬氣的月消耗量更大的話可以使用批量供給來實現(xiàn)成本水平的優(yōu)化。分析中還需要考慮到填充損耗,每月設備費,成批供給的合同限制,以及運費等等因素。   另一方面,氦氣一般是通過高壓Tube Trailer或者鋼瓶組來供給的?,F(xiàn)場的混合需要一個混合系統(tǒng),它能夠準確的調(diào)節(jié)從0-100%的微小成分??偟馁|(zhì)量系統(tǒng)可以通過在混合器的出口放置一個分析儀來實現(xiàn)監(jiān)控,一旦混合比超出誤差范圍,就會報警。已有軟件和報警系統(tǒng)可以將這種信息傳至桌面電腦,或者通過傳真或電子郵件送至更遠的地方。   合理設計的混合激光氣體傳送系統(tǒng)使用戶能夠?qū)崿F(xiàn)更高的焊接速度,相應的得到更高的生產(chǎn)率。關(guān)注保護氣體的參數(shù),如類型,流量,與沖擊角度,將提高焊接質(zhì)量,降低光束吸收和散射效果。   不斷發(fā)展輔助焊接技術(shù),將一些方法如GMAW和激光技術(shù)相結(jié)合,使得用戶能夠發(fā)揮出兩項技術(shù)的優(yōu)勢,并且從中受益。

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