激光焊接技術應用
激光焊接是激光加工技術應用的重要方面之一,20世紀70年代主要用于焊接薄壁材料和低速焊接。焊接過程屬于熱傳導型,即激光加熱工件表面,熱量通過熱傳導向內(nèi)部擴散,通過控制激光脈沖的寬度、能量、峰值功率和重復率等參數(shù),使工件熔化,形成特定的熔池。
而在現(xiàn)代,激光焊接作為一種高質(zhì)量、高精度、低變形、高效率和高速度的焊接方法,隨著高功率CO2 和高功率YAG激光器以及光纖傳輸技術的完善、金屬鉬焊接聚束物鏡等的研制成功,其在機械制造、航空航天、汽車工業(yè)、粉末冶金、生物醫(yī)學,微電子領域應用也的越來越廣,并日益受到工業(yè)發(fā)達國家的重視。
早在20世紀80年代,千瓦級激光器的誕生促使激光焊接技術被成功應用于工業(yè)生產(chǎn)中,而在之后的發(fā)展中,激光焊接技術被應用最多的就是汽車制造業(yè)中。尤其是當今新能源汽車市場非常火爆,使得激光焊接在汽車制造業(yè)有了更廣泛的應用,其中在白車身焊裝、鋰電池模組、電池箱的生產(chǎn)過程中都少不了激光焊接的身影。
隨著自動化水平的提高,越來越多的用戶選擇用機器人代替人工進行焊接作業(yè),機器人焊接最讓我們頭疼的就是焊縫位置不能固定,工件存在一點偏差。創(chuàng)想焊縫跟蹤器針對于當前客戶的問題并且結合激光焊高精度、焊接速度快等特點專門研發(fā)了適合激光焊的激光視覺一體化相機,能夠?qū)毼⒑缚p進行精準識別。
傳統(tǒng)的焊縫跟蹤器很難檢測到拼接縫,一般會用視覺相機來檢測,但應用中一般都會需要檢測高度信息,這樣視覺相機也不能完成類似的工作,所以在現(xiàn)場使用中經(jīng)常將焊縫跟蹤器與視覺相機配合使用,或者將焊縫跟蹤器加上外置光源,這樣整個體積會非常大,十分臃腫。
而我們現(xiàn)在的激光視覺一體化完美的解決了這個問題,將視覺檢測與激光檢測結合到一起,體積相對于之前的相機甚至還要更加小巧,相當實用。
對于一些特殊的工況我們還能做到同軸跟蹤,通過激光器自帶的CCD相機采集焊縫圖像數(shù)據(jù),視頻線纜將圖像數(shù)據(jù)傳送給運算控制器,在通過運算控制器處理里面復雜的程序算法實現(xiàn)焊縫的在線實時檢測。
通常使用的激光視覺焊縫跟蹤器,存在有安裝干涉大、檢測精度偏低等問題,且無法適用拼版焊接,而創(chuàng)想智控的同軸視覺系列產(chǎn)品,可以有效解決這些難題,廣泛適用于激光焊焊接行業(yè)。
當前正處于激光焊高速發(fā)展的時期,激光焊接技術與傳統(tǒng)焊接技術相比具有突出的優(yōu)點,相信在未來激光焊接會在越來越多的行業(yè)得到應用。目前我們在新能源電池箱、家電廚具行業(yè)已經(jīng)有一些相當成熟的案例,也在激光焊接的應用上積累了大量經(jīng)驗。
創(chuàng)想將緊跟時代的步伐致力于為客戶提供更高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務。