機器人激光焊接機特點
與傳統焊接方法相比,激光焊接由于功率密度高、焊接速度快、焊縫深寬比大、熱輸入量小、熱影響區小以及焊后變形小等顯著優點,已得到廣泛的應用。然而,單純激光焊接存在一定的局限性:①受光束質量、激光功率的限制,激光束的穿透深度有限,現有的高功率高光束質量的激光器價格昂貴;
②機器人激光焊接機采用高功率激光焊接過程中,等離子體控制困難,由于激光焊接過程中形成的等離子體對于激光的吸收和反射,降低能
3)減少焊接缺陷和改善微觀組織。復合熱源焊接時能夠有效地減緩熔池金屬的凝固速度,使相變能夠充分地進行,有利于焊接熔池中氣體的逸出,提高焊縫質量。減少氣孔、裂紋、咬邊等缺陷。
4)增加適應性。電弧的加入增加了工件表面融合區寬度,使得激光-電弧復合焊接降低了對裝配間隙、對中和錯邊的敏感性。激光-GMA復合比激光-GTA復合提高工藝適應性的效果更為明顯。
5)焊接過程更穩定。激光GTA復合焊接時,激光等離子體為電弧穩定燃燒提供充足的帶電粒子,使得電弧燃燒穩定并吸引電弧,在高速焊接時不易發生電弧漂移或拉斷現象。當激光-GMA復合焊接時,由于激光和電弧之間的作用使焊接過程變得非常穩定,甚至可以實現無飛濺焊接。
6)焊接效率大大提高。激光與電弧復合能夠提高焊接速度,而且與常規弧焊相比,比輸入量較小,因此熱影響小,這就意味著焊后變形量較小,相應的焊后處理表面工作減少,工作效率提高。
7)更適用于焊接一些特殊材料。當采用直流反接時,電弧可在激光焊接之前清潔焊縫表面,去除氧化膜,從而更有利于焊接鋁合金。
一般來講,激光與電弧的聯合應用有兩種方式。一種方式是沿焊接方向,激光與電弧以一定距離前后串行排布,兩者之間分離,不存在激光等離子與電弧等離子相互作用。