举例比如说钛合金焊接,当温度在300℃以上时能快速吸氢,450℃以上时能快速吸氧,600℃以上时能快速吸氮,所以钛合金焊缝在凝固后并且温度降低至300℃以下这个阶段内均需受到有效的保护效果,否则就会被“氧化”。从上述描述不难明白,吹入的保护气体不仅仅需要适时对焊缝熔池进行保护,还需要对已经焊接过的刚刚凝固的区域进行保护,所以一般均采用图1所示的旁轴侧吹保护气体,嵊州专业的因为这种方式的保护方式相对于图2中的同轴保护方式的保护范围更广泛,尤其是对焊缝刚刚凝固的区域有较好的保护。旁轴侧吹对于工程应用来说,不是所有的产品都能够采用旁轴侧吹保护气体的方式,对于某些具体的产品,专业的激光焊接原理只能采用同轴保护气体,具体需要从产品结构以及接头形式进行有针对性的选择。激光焊接具体保护气体吹入方式的选择直线焊缝产品的焊缝形状为直线状,接头形式为对接接头、搭接接头、阴角角缝接头或者叠焊接头均可,此类型的产品均是采用图1所示的旁轴侧吹保护气体方式为佳。平面封闭图形焊缝产品的焊缝形状为平面圆周状、平面多边形状、平面多段线状等封闭型图形,接头形式为对接接头、搭接接头、叠焊接头等均可,此类型产品均是采用图2所示的同轴保护气体方式为佳。
航空工业将是激光焊接技术应用的重要领域激光制造技术具有许多传统制造技术所没有的优势,如材料浪费少,在大规模生产中制造成本低;可根据生产流程进行编程控制,激光焊接原理在大规模制造中生产效率高;可接近或达到冷加工状态,实现常规技术无法完成的高精密制造;对加工对象的适应性强,且不受电磁干扰,对制造工具和生产环境的要求低;噪声小,不产生任何有害的射线和残余物,生产过程对环境的污染小等。目前,作为先进制造技术发展的引领者,航空工业正迎来一个新的发展机遇期。航空工业展现了现代高新技术的高度集成,专业的激光焊接原理其发展水平是国家科技水平、工业水平、国防实力和综合国力的综合体现,同时,我国大飞机项目的立项对新材料、现代制造、先进动力、电子信息、自动控制、计算机等领域的关键技术提出了更加迫切的需求。激光焊接能够连接航空制造中比较难焊的薄板合金材料,并且具有构件变形小、接头质量高、重现性好等优点。由此可见,航空工业将是激光焊接技术应用的一个重要领域。
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