Lasersveisemaskiner
Chengdu MRJ-Laser Technology Co., Ltd er en profesjonell leverandør innen produksjon av laserutstyr i Kina, spesialisert på laserrensing, merking, sveising, maskinsyn og relaterte applikasjonskontrollsystemers utvikling, produksjon og salg. Vi eier det førsteklasses FoU-senteret innen optisk, mekanisk, kretskontroll og programvaresystem, med enestående talentteam og sterk teknisk styrke, dedikert til å tilby allsidige laserapplikasjonsløsninger og tilpasningstjenester for laserutstyr til globale kunder.

01
Strenge kvalitetsstandarder
Alle produktene har strengt implementert ISO9001 kvalitetsstyringsstandard og bestått CE- og FDA-sertifikater. Hver maskin har bestått streng kvalitetskontroll før levering.
02
Personlig tilpassede tjenester
Profesjonelt FoU-team kan gi deg komplett tilpasset tjeneste for forskjellige
optisk, mekanisk, kretskontroll, maskinvare og programvaresystem.
03
Uavhengige immaterielle rettigheter
Fokus på intelligent tilpasning av laserutstyr, med 30 oppfinnelsespatenter og en rekke immaterielle sertifikater.
04
Utmerket service etter salg
To års garanti, livstidsvedlikeholdsservice, implementering av 24 timers online ettersalgsrespons.
Definisjon av lasersveisemaskin

hva er lasersveisemaskin
Lasersveisemaskin er et sveiseapparat som bruker en laserstråle som varmekilde. Den bruker laserpulser for å varme opp materialet i et lite område, energien øker deretter, og sprer seg raskt til innsiden av materialet gjennom varmeledning, og er i stand til å fullføre sveiseprosessen med smelting, fordampning og størkning på millisekunder. Lasersveisemaskin har en rask sveisehastighet, dyp og smal sveis, sveiser fine og faste og vakre, etc., mens oppvarmingstiden er kort, liten varmepåvirket sone, liten deformasjon, uten prosessbehandling eller enkel behandling kan være. Den kan utføre mikrosveising, motstandssveising av små arbeidsstykker, realisere automatisk masseproduksjon, nøyaktig posisjonering, og kan sveise alle typer modellering av arbeidsstykker og deler som er vanskelig tilgjengelige med manuelle metoder.
Fordeler med lasersveisemaskin
Laser kan sveise ved romtemperatur eller under spesielle forhold, og sveiseutstyret er enkelt å installere. For eksempel: hvis en laser passerer gjennom et elektromagnetisk felt, vil strålen ikke avbøyes;
Laser kan sveise i vakuum, luft og visse gassmiljøer, og kan sveise gjennom glass eller materialer som er gjennomsiktige for strålen;
Kan sveise ildfaste materialer som titan, kvarts, etc., og kan sveise heterogene materialer med godt resultat;
Etter at laseren er fokusert, er effekttettheten høy. Ved sveising av enheter med høy effekt kan sideforholdet nå 5:1 og opptil 10:1;
Mikrosveising kan utføres. Laserstrålen kan få en liten flekk etter å ha blitt fokusert og kan plasseres nøyaktig. Den kan brukes i monteringssveising av mikro og små arbeidsstykker produsert i store mengder automatisk;
Lasersveisemaskinen har en høy grad av automatisering og en enkel sveiseprosess;
Bruk av lasersveisemaskin til å behandle arbeidsstykker kan forbedre arbeidseffektiviteten. De ferdige arbeidsstykkene har vakkert utseende, små sveisesømmer, stor sveisedybde og høy sveisekvalitet; de er berøringsfrie, rene og miljøvennlige.

Lasersveisingsprinsipp
Lasersveising refererer til bruken av laserstrålestråling med høy energitetthet for å varme opp overflaten av arbeidsstykket. Overflatevarmen diffunderer inn i materialet gjennom termisk ledning. Ved å kontrollere parametere som bredde, energi, toppeffekt og repetisjonsfrekvens for laserpulsen, smeltes arbeidsstykket for å danne en spesifikk smelte. Pool, og kombinerer dermed automatisk arbeidsstykkematerialer av forskjellige materialer, tykkelser og belegg for å danne et enkelt samlet materiale. Lasersveising er en av de viktigste teknologiene i industrielle materialbehandlingsapplikasjoner. Den har liten sveisebredde, høyt sideforhold, liten varmepåvirket sone, rask sveisehastighet, jevne og vakre sveiser, god seighet, ingen porer, og kan kontrolleres og plasseres nøyaktig. Høy presisjon og lett å realisere automatisering.
Klassifisering av lasersveisemaskin
Den håndholdte lasersveisemaskinen bruker en håndholdt sveisepistol i stedet for en fast lysbane. Den har enkel kontroll, rask sveisehastighet, vakre sveisesømmer, vil ikke forårsake deformasjon eller sverting av arbeidsstykket, har stor sveisedybde, og sveiseperlene er jevne og faste. Den kan perfekt erstatte tradisjonell argonbuesveising og elektriske sveiseprosesser, med høyere effektivitet og uten behov for profesjonelle sveisearbeidere.

galvanometer laser sveisemaskin

Lasersveisemaskin av galvanometertype refererer til utstyr som bruker F-θ-linsen til å fokusere laseren på arbeidsstykket for sveising etter å ha passert gjennom et høyhastighets skanningsgalvanometer. Den har høy toppeffekt, fin punkt, høy sveisehastighet, høy posisjoneringsnøyaktighet og liten termisk deformasjon. , enkel betjening og andre fordeler, den er hovedsakelig egnet for behandlingsanledninger som krever høy sveiseteknologi, spesielt flat flerpunktssveising. Sammenlignet med den tradisjonelle stepper servomotoren for å flytte arbeidsstykket for sveising, reduserer galvanometerlasersveising i stor grad tomgangsposisjoneringstiden under enkeltpunktssveising, forbedrer sveisehastigheten betraktelig, og den totale produksjonseffektiviteten når ordinær Omtrent 8 ganger den for lasersveising. .
Kjernestyrkene til lasersveisemaskinen
Velg den maskinen som passer deg best.
Bred anvendelighet
Kan sveise alle vanlige metallmaterialer.
Praktisk bruk
Håndholdt drift, ingen behov for kompleks arbeidsbenk.

Enkel å betjene
Ingen behov for profesjonell opplæring, lave læringskostnader.
Ikke begrenset av arbeidsstykkets form
Spesielt egnet for sveisebehandling som med en lang rekke deler eller deler skiftes ofte.
Faktorer som påvirker kvaliteten på lasersveising
Laserkrafttetthet:Laserkrafttetthet refererer til lasereffekten per arealenhet.
Effekttetthet(W/c㎡)=4*Laserpulsenergi(J)/πPunktdiameter(cm)²*Pulsbredde(r)Punktdiameter(mm)=[Fokuseringsbrennvidde(mm) /Laserhodekollimering brennvidde(mm)]*Optisk fiberkjernediameter(mm) 1cm=10mm=10000um
Laserkraft:Lasersveising ved eksistens av en laserenergitetthetsterskel 104-106W/cm², under denne verdien, kan metallabsorpsjonen av laserenergi bare føre til at materialets overflatetemperatur øker, men opprettholde den faste fasen uendret når verdien er nådd eller overskredet, vil fusjonsdybden økes betydelig. Først når lasereffekttettheten på arbeidsstykket overskrider terskelverdien (materialavhengig), genereres et plasma, som markerer stabiliseringen av dybden av smeltesveising. Hvis lasereffekten når terskelverdien, skjer det kun overflatesmelting på arbeidsstykket, dvs. sveisingen foregår i en jevn varmeledningstype. Når lasereffekttettheten er i nærheten av 106 W/cm², som er den kritiske betingelsen for dannelse av små hull, skjer vekselvis dypsmelting og varmeledningssveising, og sveiseprosessen blir ustabil, noe som fører til store svingninger i inntrengningsdybde. Ved lasersveising med dypsmelting kontrollerer laserkraften både penetrasjonsdybden og sveisehastigheten. Sveisedybden er direkte relatert til stråleeffekttettheten og er en funksjon av den innfallende stråleeffekten og strålefokuspunktet. Generelt, for en gitt diameter av laserstrålen, øker penetrasjonsdybden når stråleeffekten øker.
Laserpulsbreddebølgeform:Generelt sett, når laseren begynner å virke på overflaten av det behandlede materialet, er reflektiviteten høy, og når overflatetemperaturen til materialet stiger til smeltepunktet, synker reflektiviteten raskt. Når materialets overflatetemperatur er i smeltetilstand, stabiliserer reflektiviteten seg på en viss verdi. Så når du sveiser høyt reflekterende materiale, hvis en firkantbølge opprettholdes (energien som kreves er mye høyere enn rustfritt stål), er begynnelsen av stadiet med kobberreflektivitet høy, det meste av lyset reflekteres av, det andre stadiet av kobberet temperaturen øker reflektiviteten synker, kobberet begynte å absorbere energi, hvis denne tiden fortsatt er en veldig høy energi, kan temperaturen på kobberet varmes opp til kokepunktet, noe som resulterer i forekomsten av sveiseinstabilitet, så det er nødvendig å bruke en pre Spike med en langsom nedgang i bølgeformen.
Defokuserende mengde:Defokuseringen er avstanden fra overflaten av sveisingen til det minste punktet på den fokuserte laserstrålen under sveising. Det er to typer defokusering: positiv defokusering og negativ defokusering. Som vist på figuren, er fokalplanet over arbeidsstykket positiv defokusering, og omvendt er negativ defokusering. Endring av mengden defokusering kan endre størrelsen på laservarmepunktet og innfallstilstanden til strålen. En enkelt defokuseringsmengde er for stor til å gjøre punktdiameteren større, redusere krafttettheten over stedet, slik at fusjonsdybden reduseres. Mengden defokus påvirker ikke bare størrelsen på punktdiameteren på overflaten av arbeidsstykket, men påvirker også retningen for stråleinnfall, sveisemodus osv., og har dermed større innvirkning på sveiseformen, smeltet basseng og kryss. -seksjonsareal.
Sveisehastighet:Sveisehastigheten påvirker varmetilførselen per tidsenhet. Hvis sveisehastigheten er for lav, vil varmetilførselen være for stor, noe som resulterer i gjennombrenning av arbeidsstykket; hvis sveisehastigheten er for høy, vil varmetilførselen være for liten, noe som resulterer i gjennomsveising av arbeidsstykket. Under en viss laserkraft, øk sveisehastigheten, varmetilførselen reduseres, sveisedybden reduseres. Passende reduksjon av sveisehastigheten kan øke smeltedybden, men hvis sveisehastigheten er for lav vil ikke smeltedybden øke, men heller få smeltebredden til å øke.
Beskyttende gass:Lasersveiseprosessen bruker ofte inerte gasser for å beskytte det smeltede bassenget, når noen materialer sveising ikke bryr seg om overflaten oksidasjon kan ikke tas i betraktning beskyttelse, men for de fleste applikasjoner brukes ofte helium, argon, nitrogen og andre gasser for beskyttelse, slik at arbeidsstykket i sveiseprosessen fra oksidasjon. Den andre rollen til bruken av beskyttende gasser er å beskytte fokuslinsen mot forurensning av metalldamp og sputtering av væskedråper. Spesielt i høy-effekt laser sveising, fordi dens utkastet bli veldig sterk, på dette tidspunktet for å beskytte linsen er svært nødvendig. Den tredje rollen til beskyttelsesgassen er å spre plasmaskjermingen som genereres av høyeffekts lasersveising er svært effektiv. Metalldampen absorberer laserstrålen og ioniserer til en plasmasky, og beskyttelsesgassen rundt metalldampen ioniserer også på grunn av varme. Hvis det er for mye plasma, forbrukes laserstrålen til en viss grad av plasmaet. Plasmaet er tilstede på arbeidsflaten som en andre energikilde, noe som gjør fusjonsdybden grunnere og sveisebassengets overflate bredere. Effekten av plasmaskyen på smeltedybden er mest uttalt i sonen med lav sveisehastighet. Effekten avtar når sveisehastigheten økes.
Sveisematerialer:Absorpsjonen av laserstrålen av materialet avhenger av noen viktige egenskaper til materialet, som absorpsjonshastighet, reflektivitet, termisk ledningsevne, smeltetemperatur, fordampningstemperatur og så videre, hvorav den viktigste er absorpsjonshastigheten. Faktorer som påvirker materialets absorpsjon av laserstrålen inkluderer to aspekter: For det første, materialets elektriske motstandskoeffisient, etter å ha målt absorpsjonshastigheten til den polerte overflaten av materialet, er det funnet at materialets absorpsjonshastighet er proporsjonal med kvadratroten av elektrisk motstandskoeffisient, som varierer med temperaturen; for det andre har overflatetilstanden til materialet (eller finishgraden) en viktigere effekt på bjelkens absorpsjonshastighet, noe som vil ha en betydelig effekt på sveiseeffekten.
Bruk av lasersveisemaskin
Metallindustri
Lasersveisemaskin brukes hovedsakelig til sveising av metall, sveisehastighet, høykvalitetssveising, sveising av et bredt spekter av sveising, enten det er et materiale mellom sveisingen, eller en rekke materialer mellom sveisingen, for eksempel stål, aluminium, kobber, magnesiumlegering, titanlegering.


Elektronikkindustrien
Lasersveisemaskin brukes hovedsakelig til sveising av mikroelektroniske komponenter, laserstråleaggregeringspunktet for lys er lite, liten varmepåvirket sone, du kan sikre at sveisekvaliteten til elektroniske komponenter og sveisestabilitet, for eksempel digitale produkter, batterier, transformatorer, integrerte kretser og mobiltelefoner, datamaskiner og andre produkter skallet.
Muggindustri
I formsveising har lasersveisemaskin en unik fordel, bruken av laserstrålesveising på materialet har liten innvirkning på den resulterende deformasjonen av materialet er liten, mindre sprekker, for eksempel støpeformer, stemplingsformer, plastformer, gummi muggsopp og så videre.


Jernvareindustri
Lasersveising fullført med et godt utseende, i kjøkkenutstyr, sanitærutstyr og andre daglige produkter er ganske populære, for eksempel rørleggerutstyr, dørhåndtak, dører og vinduer, kjøkkenutstyr i rustfritt stål og så videre.
Bilindustri
Lasersveising maskin energikonsentrasjon, pålitelig sveisekvalitet, egnet for high-end forbrukerprodukter produksjonsbehov, bruk av sveising, rundsveising, forseglingssveising og andre sveisemetoder kan sveises bilkropp, chassis, motor, deler og andre komponenter.


Smykkeindustrien
Lasersveising med høy presisjon, små sveiseskjøter, veldig egnet for edle små produkter for å oppnå presisjonssveising, ikke bare liten sveisesøm, og krever ikke loddetinn, kan være fleksibel for å sveise en rekke konvensjonelle former så vel som tilpassede former, som gullsmykker, sølvsmykker og så videre.
Vi hilser venner fra hele verden velkommen til å samarbeide med oss på grunnlag av langsiktige gjensidige fordeler. Ser frem til å motta dine henvendelser snart.
Adressen vår
Bldg 10, No.28, Xinchuang Rd, West Zone, High-tech Zone, Chengdu, Kina
Telefonnummer
+86 18382288239
E-post
kinsley@mrj-lasermark.com

FAQ

01. Hva er bruksområdene for sveising?
Sveising er en enkel, økonomisk og rimelig prosess som skaper sterke, holdbare og permanente skjøter mellom metaller, termoplast eller tre. Det brukes i mange bransjer, inkludert:
- Konstruksjon: Sveising brukes til å konstruere kumlokk, kloakk- og forsyningssystemer og motorveiutstyr.
- Produksjon: Sveising brukes til å fremstille og reparere metallkonstruksjoner og komponenter, noe som muliggjør produksjon av komplekse og holdbare produkter.
- Bilindustri: Sveising brukes til reparasjon og fabrikasjon av bildeler.
- Luftfart: Sveising brukes i romfartsindustrien.
- Institusjonsutstyr: Sveising brukes til å konstruere apparater på sykehus, medisinske fasiliteter, skoler og hjem.
02. Hva er bruksområdene for punktsveisemaskin?
03. Hvordan fungerer en lasersveisemaskin?
Lasersveising bruker en høyenergilaserstråle for å smelte og smelte metaller sammen for å skape en sterk binding. Prosessen omfatter følgende trinn:
1. Fokuser strålen
Laserstrålen konsentreres på sveiseskjøten mellom materialene som skjøtes.
2. Smelt materialene
Varmen fra laserstrålen får metallet til å smelte og danne et lokalisert basseng.
3. Flytt strålen
Laserstrålen flyttes deretter langs overflaten av skjøten, smelter en forkant og etterlater en smeltet bakkant for å avkjøles og størkne.
4. Størk
Det smeltede materialet størkner langs banen til laserstrålen, og skaper en solid sveis.
04. Hvor kan lasersveising brukes?
05. Trenger lasersveisere gass?
06. Hvor lenge varer lasersveisere?

















