Zobrazení: 0 Autor: Editor webů Publikování Čas: 2025-02-11 Původ: Místo
Maximální tloušťka laserového svařovacího stroje může svařování a zda spálí tenké listy, závisí na několika faktorech. Zde jsou specifika:
Maximální tloušťka svařování laserových svařovacích strojů:
Neexistuje žádný absolutní limit pro maximální tloušťku materiálu, který může svařovací stroj laseru svařit. Obecně řečeno:
1000 wattů: Může svary listů až asi 3 mm.
2000 wattů: Může svařovací materiály tlusté přibližně 3 mm-4 mm a za určitých podmínek může také svařit uhlíkovou ocel a nerezovou ocel až asi 5 mm.
3000 wattů: Může svařovací materiály kolem 5 mm tlusté.
Vysoce výkonné a speciální aplikační laserové svařovací stroje: V některých pokročilých průmyslových aplikacích, jako je stavba lodí, konstrukce mostů a výroba těžkých strojů, vysoce výkonné laserové svařovací zařízení mohou snadno zvládnout svařování ocelových desek s tloušťkou až do několika desítek milimetrů.
Bude spálit svařování 0,5 mm nebo tenčí listy?
Pokud je svařovací listy pod 0,5 mm, pokud je operace nesprávná nebo parametry zařízení nejsou vhodné, je možné je spálit, ale tomu lze zabránit přiměřené kontrole, následujícím způsobem:
Důvody pro snadné spálení:
Koncentrace laserové energie: Laserové svařování má vysokou hustotu energie a koncentraci, zatímco tenké listy mají nízkou tepelnou kapacitu. Pod působením laseru se teplo rychle hromadí a teplota rychle stoupá a snadno dosahuje teploty odpařování materiálu, což vede k spálení.
Obtížnost při řízení výkonu: Svařování tenkých listů vyžaduje extrémně přesnou kontrolu laserového výkonu. Konvenční řízení výkonu nemusí splňovat přesné potřeby svařování tenkých plechů a mírné výkyvy výkonu mohou způsobit spálení.
Opatření k zabránění spalování:
Přesná kontrola laserových parametrů: přiměřeně snižte laserový výkon, zvolte kratší šířky pulsu a vyšší frekvence, aby se zajistilo, že při tání materiálu se vyhýbá nadměrné akumulaci tepla.
Použijte vhodné svařovací procesy: Například použijte metody svařování pulzů k výkonu laserové energie ve formě pulzu, čímž se tepelný vstup během procesu svařování přeruší, čímž se snižuje akumulaci tepla. Modulovaný pulzní režim lze také použít k dalšímu snížení vstupu tepla během procesu svařování.
Použití stínících plynů: Vyberte si pravé stínící plyny, jako je argon nebo helium, a upravte průtok plynu tak, aby účinně chránil svařovací plochu, snížil produkci oxidů a jiných ionizovaných těl, zlepšil kvalitu svaru a snižoval riziko spálení.
Zlepšit provozní dovednosti: Provozovatelé musí mít bohaté zkušenosti a zdatné dovednosti, aby přesně kontrolovali rychlost svařování, svařovací cestou atd., Což zajišťuje stabilitu procesu svařování.
Pokud máte požadavky na svařovací stroj, kontaktujte prosím paní Zhao
E-mail: pdkj@gd-pw.com
Telefon: +86-13631765713