Tempestas Laser – Mutationes technologicae futurae in technologia laseris dualis radiorum 1

Comparata cum technologia soldadurae tradita,soldadura lasericaCommoda incomparabilia in accurata, efficacia, fidelitate, automatione aliaque opera soldadurae praebet. Recentibus annis, celeriter in campis autocinetorum, energiae, electronicorum aliorumque progressa est, et inter technologias fabricationis saeculi XXI maxime promittentes habetur.

 

1. Conspectus radii duplicissoldadura laserica

Trabis duplexsoldadura lasericaEst ut methodis opticis utaris ad eundem laserem in duos radios lucis separatos ad soldaduram separandum, vel ut duo genera laserum diversa ad coniungendum adhibeantur, ut laser CO2, laser Nd:YAG, et laser semiconductoris magnae potentiae. Omnia coniungi possunt. Propositum est praecipue ad solvendam adaptabilitatem soldadurae laseris ad accuratam compositionis, ad stabilitatem processus soldadurae augendam, et ad qualitatem soldadurae emendandam. Duplex radius.soldadura lasericaCampum temperaturae soldadurae commode et flexibiliter accommodare potest mutando rationem energiae fasciculi, spatium inter fasciculos, et etiam formam distributionis energiae duorum radiorum lasericorum, mutando formam existentiae foraminis clavis et formam fluxus metalli liquidi in piscina liquefacta. Latiorem electionem processuum soldadurae praebet. Non solum commoda magnarum habet...soldadura lasericapenetrationem, celeritatem magnam et praecisionem magnam, sed etiam aptum est materiis et iuncturis quae difficulter consuetae ad suendum sunt.soldadura laserica.

Pro duplici trabesoldadura lasericaPrimum de methodis implementationis laseris duplicis fasciculi disserimus. Litterae copiosae ostendunt duas vias principales esse ad soldaduram duplicis fasciculi efficiendam: focalizationem transmissionis et focalizationem reflexionis. Speciatim, una perficitur per angulum et spatium duorum laserum per specula focalizantia et specula collimantia adaptandum. Altera perficitur utendo fonte laseris et deinde focalizando per specula reflectentia, specula transmissiva et specula cuneiformi ad radios duplices efficiendos. Pro prima methodo, tres praecipue formae sunt. Prima forma est duos laseres per fibras opticas copulare et eos in duos radios diversos sub eodem speculo collimanti et speculo focalizanti dividere. Secunda est ut duo laseres radios laseres per capita soldadurae sua emittant, et radius duplex formetur per positionem spatialem capitum soldadurae adaptandam. Tertia methodus est ut radius laseris primum per duo specula 1 et 2 dividatur, deinde per duo specula focalizantia 3 et 4 respective focalizetur. Situs et distantia inter duo puncta focalia adaptari possunt per angulos duorum speculorum focalium 3 et 4 adaptandos. Altera methodus est laser status solidi adhibere ad lucem dividendam ut radii duplices efficiantur, et angulum ac spatium per speculum prospectivum et speculum focalium adaptare. Duae ultimae imagines in primo ordine infra systema spectroscopicum laseris CO2 ostendunt. Speculum planum speculo cuneiformi substituitur et ante speculum focale ponitur ut lux dividatur ut lux parallela radii duplicis efficiatur.

Postquam applicationem trabium duplicium intelleximus, principia et modos soldadurae breviter introducamus. In trabium duplicium...soldadura lasericaIn hoc processu, tres communes dispositiones trabium sunt, scilicet dispositio serialis, dispositio parallela, et dispositio hybrida. Hoc est, distantia est et in directione soldadurae et in directione verticali soldadurae. Ut in ultima serie figurae demonstratur, secundum diversas formas foraminum parvorum et stagnorum liquefactorum quae sub diversis intervallis punctorum apparent durante processu soldadurae serialis, ulterius in liquefacta singularia dividi possunt. Tres status sunt: ​​stagnum, stagnum liquefactum commune, et stagnum liquefactum separatum. Proprietates stagni liquefacti singularis et stagni liquefacti separati similes sunt illis stagni liquefacti singularis.soldadura laserica, ut in diagramma simulationis numericae demonstratur. Sunt effectus processus diversi pro diversis generibus.

Typus 1: Sub certa spatia inter puncta, duo foramina clavis radiorum unum magnum foramen clavis commune in eadem piscina liquefacta formant; pro typo 1, refertur unum radium lucis ad foramen parvum creandum adhiberi, alterum vero radium lucis ad curationem caloris soldadurae adhiberi, quae proprietates structurales chalybis carbonis alti et chalybis mixti efficaciter emendare potest.

Typus II: Spatium inter puncta in eadem piscina liquefacta auge, duos radios in duos foramina clavis independentia separa, et formam fluxus piscinae liquefactae muta; pro typo II, eius functio aequivalet soldadurae duorum radiorum electronicorum, sparsionem suturae et suturas irregulares ad longitudinem focalem aptam minuit.

Typus 3: Spatium inter puncta ulterius auge et rationem energiae duarum trabium muta, ut altera trabium ut fons caloris ad perficiendam operationem ante vel post-ferrumationem in processu ferrurae adhibeatur, altera vero trabium ad generanda foramina parva adhibeatur. Pro typo 3, studium invenit duas trabes foramen clavis formare, foramen parvum non facile collabi, et ferrum non facile poros producere.

 

2. Influentia processus soldadurae in qualitatem soldadurae

Effectus rationis fasciculi serialis ad energiam in formatione suturae soldadurae

Cum potentia laseris 2kW sit, celeritas sudurae 45 mm/s, quantitas defocalisationis 0mm, et spatium inter fasciculos 3 mm, forma superficiei sudurae cum RS mutatur (RS = 0.50, 0.67, 1.50, 2.00) est ut in figura monstratur. Cum RS = 0.50 et 2.00, sudura magis deformatur, et plus sparsionis in margine sudurae est, sine formis squamarum piscium regularibus formandis. Hoc fit quia cum proportio energiae fasciculi nimis parva vel nimis magna est, energia laseris nimis concentrata est, quod efficit ut foramen laseris gravius ​​oscillet durante processu sudurae, et pressio retrahens vaporis ejectionem et sparsionem metalli liquefacti in piscina liquefacta efficit; Nimia calor inputata efficit ut profunditas penetrationis piscinae liquefactae in latere mixturae aluminii nimis magna sit, quod depressionem sub actione gravitatis efficit. Cum RS=0.67 et 1.50 sunt, squamarum piscium forma in superficie suturae uniformis est, forma suturae pulchrior, et nullae fissurae calidae suturae, pori, aliique defectus suturae in superficie suturae apparent. Formae sectionum transversalium suturarum cum diversis rationibus energiae fasciculi RS sunt sicut in figura monstrantur. Sectio transversalis suturarum typicam "formam calici vini" habet, quod indicat processum suturae in modo suturae penetrationis profundae laseris perfici. RS magnum momentum habet in profunditate penetrationis P2 suturae in latere mixturae aluminii. Cum ratio energiae fasciculi RS=0.5, P2 est 1203.2 microna. Cum ratio energiae fasciculi RS=0.67 et 1.5 est, P2 significanter reducitur, quae sunt 403.3 microna et 93.6 microna respective. Cum ratio energiae fasciculi RS=2 est, profunditas penetrationis suturae sectionis transversalis iuncturae est 1151.6 microna.

 

Effectus rationis fasciculi paralleli ad energiam in formatione suturae soldadurae

Cum potentia laseris 2.8kW sit, celeritas sudurae 33mm/s, quantitas defocalisationis 0mm, et spatium inter radios 1mm sit, superficies sudurae obtinetur mutando rationem energiae radiorum (RS=0.25, 0.5, 0.67, 1.5, 2, 4). Aspectus in figura ostenditur. Cum RS=2, exemplar squamarum piscis in superficie sudurae relative irregulare est. Superficies sudurae obtentae per alias quinque diversas rationes energiae radiorum bene formata est, et nulla vitia visibilia, ut pori et sparsa, apparent. Ergo, comparata cum superficie duplici radiorum seriali...soldadura lasericaSuperficies suturae, utens trabibus duplicibus parallelis, uniformior et pulchrior est. Cum RS=0.25, levis depressio in sutura apparet; cum proportio energiae trabum gradatim crescit (RS=0.5, 0.67 et 1.5), superficies suturae uniformis est et nulla depressio formatur; autem, cum proportio energiae trabum ulterius crescit (RS=1.50, 2.00), depressio in superficie suturae apparet. Cum proportio energiae trabum RS=0.25, 1.5 et 2 est, forma sectionis transversalis suturae "scyphi viniformis" est; cum RS=0.50, 0.67 et 1 est, forma sectionis transversalis suturae "infundibuliformis" est. Cum RS=4, non solum fissurae in fundo suturae generantur, sed etiam nonnulli pori in parte media et inferiore suturae generantur. Cum RS=2, magni pori processus intra suturam apparent, sed nullae fissurae apparent. Cum RS=0.5, 0.67 et 1.5 sunt, profunditas penetrationis P2 suturae in latere mixturae aluminii minor est, et sectio transversalis suturae bene formata est nec ulli vitii suturae manifesti formantur. Haec ostendunt rationem energiae fasciculi durante sutura laserica dualis fasciculi paralleli etiam magnum momentum habere in penetrationem suturae et vitia suturae.

 

Trabs parallela – effectus spatii traborum in formatione suturae soldadurae

Cum potentia laseris 2.8kW sit, celeritas sudurae 33mm/s, quantitas defocalisationis 0mm, et proportio energiae fasciculi RS=0.67, spatium fasciculi (d=0.5mm, 1mm, 1.5mm, 2mm) mutandum est ut morphologia superficiei sudurae, sicut in imagine monstratur, obtineatur. Cum d=0.5mm, 1mm, 1.5mm, 2mm, superficies sudurae levis et plana est, et forma pulchra; exemplar squamarum piscis sudurae regulare et pulchrum est, et nullae pori, fissurae, aliaque vitia manifesta sunt. Ergo, sub quattuor condicionibus spatii fasciculorum, superficies sudurae bene formata est. Praeterea, cum d=2mm, duae sudurae diversae formantur, quod demonstrat duos radios laseris parallelos non iam in piscinam liquefactam agere, nec efficax suduram laseris hybridam dualis fasciculi formare posse. Cum spatium inter radios 0.5 mm est, sutura "infundibuliformis" est, profunditas penetrationis P2 suturae in latere aluminii 712.9 micron est, et nullae fissurae, pori, aut alia vitia intra suturam apparent. Dum spatium inter radios crescit, profunditas penetrationis P2 suturae in latere aluminii significanter decrescit. Cum spatium inter radios 1 mm est, profunditas penetrationis suturae in latere aluminii tantum 94.2 micron est. Dum spatium inter radios ulterius crescit, sutura penetrationem efficientem in latere aluminii non efficit. Ergo, cum spatium inter radios 0.5 mm est, effectus recombinationis duorum radiorum optimus est. Cum spatium inter radios crescit, influxus caloris suturae acriter decrescit, et effectus recombinationis laseris duorum radiorum gradatim peior fit.

Discrepantia in morphologia suturae causatur ex diverso fluxu et solidificatione refrigerationis piscinae liquefactae durante processu suturae. Methodus simulationis numericae non solum analysin tensionis piscinae liquefactae intuitiviorem reddere potest, sed etiam sumptum experimentale reducere. Imago infra mutationes in piscina liquefacta laterali cum radio singulari, diversis dispositionibus et spatiis punctorum ostendit. Conclusiones principales includunt: (1) Durante radio singulari...soldadura lasericaIn hoc processu, cum profunditas foraminis lacus liquefacti profundissima est, phaenomenon collapsus foraminis fit, paries foraminis irregularis est, et distributio campi fluxus prope parietem foraminis inaequalis est; prope superficiem posteriorem lacus liquefacti, refluxus fortis est, et refluxus sursum in fundo lacus liquefacti fit; distributio campi fluxus superficiei lacus liquefacti relative uniformis et lenta est, et latitudo lacus liquefacti inaequalis est secundum directionem profunditatis. Perturbatio causatur a pressione retrahendi parietis in lacu liquefacto inter foramina parva in duplici trabe.soldadura laserica, et semper existit secundum directionem profunditatis foraminum minorum. Dum distantia inter duos radios crescit, densitas energiae radiorum gradatim transit ab uno culmine ad statum duorum culminum. Est valor minimus inter duos culmina, et densitas energiae gradatim decrescit. (2) Pro radio duplicisoldadura lasericaCum spatium inter maculas 0-0.5mm est, profunditas foraminum parvorum in piscina liquefacta paulum decrescit, et modus fluxus in piscina liquefacta generalis similis est ei unius radiorum.soldadura lasericaCum spatium inter puncta supra 1mm est, foramina parva omnino separantur, et per processum soldadurae nulla fere est interactio inter duos lasers, quod aequivalet duabus soldadurarum laseris unius radiorum continuis/duabus parallelis cum potentia 1750W. Nullus fere effectus praecalefactionis est, et modus fluxus piscinae liquefactae similis est illi soldadurae laseris unius radiorum. (3) Cum spatium inter puncta 0.5-1mm est, superficies parietis foraminum parvorum planior est in duabus dispositionibus, profunditas foraminum parvorum gradatim decrescit, et fundus gradatim separatur. Perturbatio inter foramina parva et fluxum piscinae liquefactae superficialis est 0.8mm. Fortissima. In soldadura seriali, longitudo piscinae liquefactae gradatim augetur, latitudo maxima est cum spatium inter puncta 0.8mm est, et effectus praecalefactionis manifestissimus est cum spatium inter puncta 0.8mm est. Effectus vis Marangoni gradatim debilitatur, et plus liquidi metallici ad utramque partem piscinae liquefactae fluit. Distributio latitudinis liquefactae uniformior fit. In parallelis ferrurationibus, latitudo piscinae liquefactae paulatim crescit, longitudoque maxima est ad 0.8 mm, sed nullus effectus praecalefactionis adest; refluxus prope superficiem a vi Marangoni causatus semper existit, et refluxus deorsum in fundo foraminis parvi paulatim evanescit; campus fluxus sectionis transversalis non tam bonus est quam in serie validus est, perturbatio vix fluxum in utroque latere piscinae liquefactae afficit, et latitudo liquefacta inaequaliter distribuitur.

 


Tempus publicationis: XII Oct. MMXXIII