激光焊接技術(shù)應(yīng)用于鎳網(wǎng)制造是一種高精度、高效率的現(xiàn)代連接工藝。
激光焊接機通過高能量密度的激光束作為熱源,實現(xiàn)鎳絲交叉節(jié)點的熔合連接,形成牢固的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。下面來看看激光焊接技術(shù)在焊接鎳網(wǎng)的工藝流程。
激光焊接技術(shù)在焊接鎳網(wǎng)的工藝流程:
1.首先需要進行周密的焊接前準備。鎳網(wǎng)的材料選擇至關(guān)重要,通常使用純鎳或各類鎳基合金。根據(jù)最終產(chǎn)品的性能要求,需確保鎳絲成分與激光工藝的匹配性。工件準備包括將鎳絲精確交織成設(shè)計所需的網(wǎng)孔結(jié)構(gòu),并固定在專用工裝夾具上,以保證焊接節(jié)點的位置準確與穩(wěn)定。夾具設(shè)計通常考慮如何最小化熱變形并確保良好的散熱。同時,激光焊接系統(tǒng)需完成檢查與校準,包括激光器、傳輸光路、聚焦鏡片以及保護氣體回路,確保其處于最佳工作狀態(tài)。
2.核心的焊接工藝流程始于工藝參數(shù)設(shè)定。這是決定焊接質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié),主要參數(shù)包括激光功率、脈沖頻率、脈沖寬度、焊接速度以及離焦量。這些參數(shù)需根據(jù)鎳絲的直徑、網(wǎng)孔密度及材料特性進行精細調(diào)整,目標(biāo)是實現(xiàn)節(jié)點處恰好完全熔合而不過度燒穿或連接不牢。焊接通常在惰性氣體保護環(huán)境下進行,常用氬氣或氮氣,以有效隔絕空氣,防止鎳在高溫下氧化,避免焊縫產(chǎn)生氣孔和脆性化合物。
3.隨后進入焊接執(zhí)行階段。激光束經(jīng)聚焦后形成極小的光斑,精準照射在鎳絲的交叉點上。高能量被材料迅速吸收,節(jié)點局部瞬間熔化形成熔池。在精確的控制下,熔池凝固后即形成牢固的焊點。根據(jù)網(wǎng)片的設(shè)計,可以采用逐點焊接或沿節(jié)點輪廓進行掃描焊接的模式。整個焊接過程通常由自動化系統(tǒng)或機器人完成,確保每個焊點位置與能量輸入的一致性,這對于大規(guī)模生產(chǎn)尤為重要。
4.焊接過程中的質(zhì)量控制與監(jiān)測貫穿始終。操作者或視覺系統(tǒng)需實時監(jiān)控熔池形態(tài)與焊點外觀,及時發(fā)現(xiàn)飛濺、凹陷或氧化等缺陷。焊接后需對首件或抽樣進行檢驗。常見的檢驗方法包括外觀檢查,查看焊點是否飽滿均勻、有無明顯缺陷;尺寸測量,確認網(wǎng)孔尺寸與整體形變在公差范圍內(nèi);以及力學(xué)性能測試,如進行剝離或拉伸測試以評估節(jié)點強度。對于有嚴格要求的應(yīng)用,還可能采用更精密的無損檢測方法。
在實際生產(chǎn)中,工藝面臨一些常見問題與對策。鎳材料對激光的反射率較高,初始吸收能量困難,有時需要通過調(diào)整脈沖波形或采用表面預(yù)處理來改善。鎳絲直徑細小,熱輸入控制不當(dāng)極易導(dǎo)致燒斷或變形,因此精確的能量控制與快速的焊接速度是必要的。多層鎳網(wǎng)焊接時,層間間隙可能導(dǎo)致未熔合,需要夾具確保緊密接觸。
以上就是激光焊接技術(shù)在焊接鎳網(wǎng)的工藝流程,激光焊接技術(shù)為鎳網(wǎng)制造帶來了顯著優(yōu)勢。它形成的焊接接頭強度高、熱影響區(qū)窄,整體變形微小,能很好地保持網(wǎng)面的平整度與網(wǎng)孔精度。焊接過程潔凈,焊縫質(zhì)量穩(wěn)定,易于實現(xiàn)自動化連續(xù)生產(chǎn),顯著提升了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品一致性。這項技術(shù)特別適用于制造要求高精度、高可靠性的精密過濾網(wǎng)、電極網(wǎng)、屏蔽網(wǎng)及其他特種工業(yè)用鎳網(wǎng)制品。