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本文对成都激光焊接各加工技术的zui新研究进展进行了全面地梳理和总结,综述了激光焊接从焊接工艺加工、激光焊接中间过程的控制和激光焊接缺陷处理的全流程的内涵、特点和研究新趋势的国内外研究进展。介绍了激光焊接系统的核心元器件的应用以及其在汽车、石油管道、电车设备等领域的装备加工工程中的工程化应用。
采用激光焊接可以获得高质量的接头强度和较大的深度比,与传统焊接技术相比,具有较大的功率密度,对难以焊接的材料有较好的焊接效果,能够对不同性能的材料进行焊接。因此国内外学者对其进行了大量的研究。
国内对激光工艺的研究主要集中于从各焊接工艺的焊接速度、激光功率、离焦量、激光脉冲波形和保护气流量等参数上,并进一步对焊接接头的力学性能、组织演变和调控等进行了深入研究。激光压力焊接是一种独特的激光焊接技术,该技术将激光诱导加热与传统的平滚焊相结合。激光压力焊接的工作原理是:将需焊接的工件用激光束局部熔化,然后在高压下轧制产生焊接接头。由于熔化区相对狭窄,避免了产生收缩和气体腔等焊接缺陷,该技术还可用于连接薄板。北京工业大学激光工程研究院黄婷副教授团队研究了纯铝激光压力焊接过程中的组织演变,如图2所示。该团队研究了纯铝焊接过程中微观组织演变的基本方面。通过深入分析激光压力焊接过程中试件的微观组织,推断出在轧制之前就开始了凝固过程,因此新结晶的材料经历了塑性应变。
激光焊接技术是一种不需接触的焊接技术,其速度较快,焊接效率更高,中间过程处理对焊接接头的性能有重要作用。国内激光焊接过程的控制(见图4)主要集中于借助光学器件对焊接的过程进行监控,比如采用激光焊接焊缝追踪和高速摄像机对焊缝进行实时监测。如黄磊等通过高速摄像机监控系统,实时在线监控激光焊接DP780镀锌高强钢的气孔和飞溅形成过程,并从动力学的角度对气孔逃逸路线进行了研究。
激光焊接的应用十分广泛,但是焊接过程中常常伴随着裂纹、焊接气孔和飞溅等焊接缺陷。国内外对其进行了大量的研究,他们采用振荡、脉冲等方式与激光焊接相结合,在研究原理的同时,还重视与工业设备的结合,积极运用新的产品推动自身的研究,其研究具有很高的实用性。
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