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寧波市鄞州首南恒宇激光雕刻廠

激光焊接汽車保險杠
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相對于使用更傳統的光纖傳輸激光/機器人系統來說,采用裝備高功率CO2激光器和掃描頭的遠程焊接系統(RWS)增加了焊接的循環時間。因為CO2激光遠程焊接系統到工件之間的光束焦距超過800mm,完全可能降低焊接循環時間,原因是掃描系統的鏡片移動速度可超過700米/分鐘(見圖1)。而且,RWS的傳感器能自動測量和工件之間的焦距,使得改變并檢查焊接模式及定位數據變得簡便。然而,采用RWS后,保護氣體的應用成為了問題——通常在CO2激光束功率超過3kW時必須使用保護氣體,而且應用保護氣系統變得很困難。因此,在一項近期的研究中,對800Mpa級高強度鋼板進行RWS焊接,我們對影響焊珠外形和穿透的因素進行觀察,從而相應決定是否使用保護氣。同樣被研究的還有那些對汽車零部件強度產生影響的參數。 研究最優的狀況 在該項研究當中,將進行SPFC 780 1.2mm厚度的鋼板的焊接。采用的激光功率在3~4.8kW,移動速度為2.4、2.8和3.2米/分鐘,以觀測熔化區域在有/無保護氣體的情況下受等離子體影響程度。產生的縫焊長22mm,氦氣流速為25升/分鐘。如圖2所示,這種氣體由一個循環噴氣孔傳輸。應用的功率越高,熔化區域越難成形,這取決于是否存在保護氣體。由于不采用保護氣體時過程變得不穩定,更高光束能量的穿透也更少。有趣的現象是焊接寬度會隨著焊接速度的增加而增加,穿透率提高。表1顯示了有/無保護氣體的情況下采用4.8kW激光得到的焊珠外形和穿透率情況。 在該過程中,RWS相比其他種類的激光系統更容易受到環境的影響,因為CO2激光具有長焦距,因此每部分計算出的區域需要通過觀察以獲得熔化外形的精確數據(見圖4)。當對每個部分進行分析時,整個過程的穿透率和焊接寬度存在不同。因此,我們發現保護氣體對于穿透率和焊接寬度能產生影響,原因是它能起到穩定流程的作用。總體來說,觀察到的應力峰值在2.8米/分鐘,除了一些例外情況;我們的結論是重復焊接帶來的應力同穿透率之間并無太大聯系。因為更低的焊接速度,通常能獲得更好的穿透效果。應力載荷可能不會直接和穿透焊接寬度成比例關系(見圖5)。為了得到更精確的數據,需要對熔化區面積而非焊接寬度進行比較。應力載荷所帶來的好處在于能增加焊接寬度。盡管無保護氣體會造成應力載荷值的略微升高,但保護氣體在4.8kW的焊接過程中是必須的。在該情況下,除非使用保護氣體,否則該過程將變得不穩定,穿透值也會太低(見圖6)。這里所描述的RWS焊接工藝從2006年開始就被用于焊接汽車保險杠(見圖7)。通常保險杠是采用電阻點焊、CO2電弧焊或冷金屬過渡焊來完成的。選用激光是因為它降低了循環時間,減少了材料成本,并提高了應力載荷值。我們計劃研究RWS在其他汽車零部件加工中的應用。 研究結論 通過這項研究,我們可以得到一些結論。首先,保護氣體對于光束功率大于4.8kW的保險杠焊接工藝來說是必不可少的。在缺少保護氣體的情況下,該工藝會變得不穩定,并會出現焊珠缺陷。當對鋼板(SPFC 780 1.2t)進行疊焊時,熔化的外形在不同截面各不相同。因此,為了得到更加可靠的數據,計算熔化區域面積是很有必要的。 除了以上提到的這些,應力載荷值在中速焊接時通常是很高的。所以穿透率不會影響到重疊處的質量。而當采用保護氣時,高功率激光束的焊接工藝非常穩定。因此為了得到完全穿透效果和穩定的焊接質量,保護氣體非常關鍵。 本文作者M. J. Song(dkfltm3@naver.com),B. H. Jung(jeongbh@swhitech.co.kr)和M. Y. Lee(mylee@swhitech.co.kr)都來自韓國釜山Sungwoo Hitech公司的技術研究所;J. Suh(jsuh@kimm.re.kr)來自韓國機械與材料研究院。

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