Lasersveising kan realiseres ved kontinuerlig eller puls laserstråle. Prinsippet om lasersveising kan deles inn i varmeledningssveising og laser dyp fusjonssveising. Når strømtettheten er mindre enn 104 ~ 105W / cm2, er det varmeledningssveising, og sveisedybden og sveisehastigheten er treg. Når strømtettheten er større enn 105 ~ 107W / cm2, er sveisemetalloverflaten konkav i "hull" under virkningen av varme, og danner dyp fusjonssveising, som har egenskapene til rask sveisehastighet og stort dybdebreddeforhold.
Prinsippet om varmeledning lasersveising er som følger.
Laser stråling varmer overflaten som skal maskineres, og overflatevarmen diffusererInto interiøret gjennom varmeledning. Ved å kontrollere laserparametere som bredde, energi, toppeffekt og repetisjonsfrekvens av laserpuls, smeltes arbeidsstykket, og et bestemt smeltebasseng dannes.
Fiber lasersveising maskin som brukes for gir sveising og metallurgisk ark sveising innebærer hovedsakelig laser dyp fusjon sveising. Prinsippet om laser dyp fusjon sveising er hovedsakelig introdusert nedenfor.
Laser dyp fusjon sveising genereltBrukeren kontinuerlig laserstråle for å fullføre materialtilkoblingen, og dens metallurgiske fysiske prosess er svært lik elektronstrålesveising, det vil si at energikonverteringsmekanismen fullføres gjennom "nøkkelhull" strukturen. Ved en høy nok effekttetthetslaser fordamper materialet og porene dannes. Dette dampfylte hullet er som en svarthull, absorberer nesten all energien i hendelsesstrålen. Likevektstemperaturen i hullet cavitIesNåPåca. 2500 °C, og varmen overføres fra den ytre veggenÅhøytemperaturhullet cavitIes, noe som gjør metallet rundt hullet cavitIesSmelte . Hullene er fylt med varm damp generert av kontinuerlig fordampning av veggmaterialet under strålebestråling. Veggene i hullene er omgitt av smeltet metall og det flytende metallet er omgitt av det faste materialet. (While i de flesteTradisjonellesveiseprosesser, blir energien først deponert på overflaten av arbeidsstykket og deretter transportert til interiøret).Væsken flyter utenfor poreveggen og overflatespenningen på vegglaget er i konstant likevekt med damptrykket i porehulenIes. Lysstrålen kommer stadig inn i det lille hulletS, og materialet utenfor det lille hulletSflyter kontinuerlig. Når lysstrålen beveger seg, vil det lille hulletS Eralltid i stabil tilstand av strømning. Det vil si at hullene og det smeltede metallet rundt hullveggene beveger seg fremover med hastigheten på den ledende strålen. Det smeltede metallet fyllertom plassigjen av hullene,og kondenserer deretter, danner en sveisSøm.Alt dette skjer så fort at sveisehastigheten lett kan nåPåmeter per minutt.







