Waarom laserlasmachines gas nodig hebben tijdens het lassen

Apr 25, 2025 Laat een bericht achter

Laser -lasmachine is een soort lasapparatuur die vaak wordt gebruikt in de industriële productie en het is ook een onmisbare machine voor het verwerken van lasermateriaal. Van de vroege ontwikkeling van laserlasmachine tot de huidige technologie is geleidelijk gerijpt, vele soorten lasmachines zijn afgeleid, waaronder de veelgebruikte handheld laserlasmachine, een krachtige assistent voor lasbewerkingen.

Waarom afschermingsgas gebruiken bij het lassen met handheld laser lasmachine? Hand-held laser welding machine is a new type of welding method, mainly for welding thin-walled materials and precision parts, which can realize spot welding, butt welding, lap welding, sealing welding, etc., with high depth ratio, small weld width, and heat Small affected area, small deformation, fast welding speed, smooth and beautiful weld seam, no need to deal with or only need simple treatment after welding, high quality weld seam, no porosity, precise Controle, kleine focusplek, nauwkeurigheid met hoge positionering, gemakkelijk te realiseren automatisering.

1. Het kan de focuslens beschermen tegen metalen dampvervuiling en sputteren van vloeibare druppeltjes

Het afschermingsgas kan de focuslens van de laserlasmachine beschermen tegen metalen dampvervuiling en sputtering van vloeibare druppeltjes, vooral bij krachtige lassen, omdat de uitwerping zeer krachtig wordt en op dit moment meer noodzakelijk is om de lens te beschermen.

2. THIELDING GAS is effectief bij het afwijken van plasma -afscherming van laserlassen met een hoog vermogen

De metalen damp absorbeert de laserstraal en ioniseert in een plasmakwolk, en het beschermende gas rond de metalen damp is ook geïoniseerd vanwege warmte. Als er teveel plasma aanwezig is, wordt de laserstraal enigszins geconsumeerd door het plasma. Plasma bestaat op het werkoppervlak als een tweede energie, waardoor de penetratie ondiep maakt en het oppervlak van de laspool groter wordt.

De recombinatiesnelheid van elektronen wordt verhoogd door de drie-lichaams botsingen van elektronen met ionen en neutrale atomen te verhogen om de elektronendichtheid in het plasma te verminderen. Hoe lichter de neutrale atomen, hoe hoger de botsingsfrequentie en hoe hoger de recombinatiesnelheid; Aan de andere kant zal alleen het beschermende gas met hoge ionisatie -energie de elektronendichtheid niet vergroten als gevolg van de ionisatie van het gas zelf.

29

3. Het beschermende gas kan het werkstuk beschermen tegen oxidatie tijdens het lassen

De laserlasmachine moet voor een soort gas gebruiken Bescherming en het programma moet zodanig worden ingesteld dat het beschermende gas eerst wordt uitgestoten en vervolgens de laser wordt uitgestoten, om de oxidatie van de gepulseerde laser tijdens continue verwerking te voorkomen. Het inerte gas kan het gesmolten zwembad beschermen. Wanneer sommige materialen worden gelast, ongeacht de oxidatie van het oppervlak, worden de bescherming mogelijk niet overwogen, maar voor de meeste toepassingen worden helium, argon, stikstof en andere gassen vaak als bescherming gebruikt om te voorkomen dat het werkstuk wordt gelast tijdens het lassen. onderworpen aan oxidatie.

4. Het ontwerp van mondstukgaten

Het afschermingsgas wordt geïnjecteerd met een bepaalde druk door het mondstuk om het oppervlak van het werkstuk te bereiken. De hydrodynamische vorm van het mondstuk en de diameter van de uitlaat zijn erg belangrijk. Het moet groot genoeg zijn om het gespoten afschermingsgas aan te drijven om het lasoppervlak te bedekken, maar om de lens effectief te beschermen en te voorkomen dat metalen damp verontreinigend is of metaal spatten om de lens te beschadigen, moet ook de grootte van het mondstuk worden beperkt. De stroomsnelheid moet ook worden geregeld, anders wordt de laminaire stroom van het afschermingsgas turbulent en zal de atmosfeer betrokken zijn bij de gesmolten pool, waardoor uiteindelijk poriën worden gevormd.

Bij laserslassen zal het afschermingsgas de lasvorm, laskwaliteit, laspenetratie en penetratiebreedte beïnvloeden. In de meeste gevallen zal het blazen van afschermingsgas een positief effect hebben op de las, maar het kan ook een negatief effect hebben.

Positieve rol:

1) het juiste blazen van afschermingsgas zal de laspool effectief beschermen om oxidatie te verminderen of zelfs te voorkomen;

2) het juiste blazen van afschermingsgas kan de spat die tijdens het lassen gegenereerd is, effectief verminderen;

3) het juiste blazen van het beschermende gas kan de uniforme verspreiding van het lasbad bevorderen wanneer deze stolt, waardoor de lasvorm uniform en mooi wordt;

4) Het correcte blazen van beschermend gas kan het afschermingseffect van metalen damppluim of plasmakwolk op laser effectief verminderen en de effectieve gebruikssnelheid van laser verhogen;

5) Correct blazen van afschermingsgas kan de lasporositeit effectief verminderen.

Zolang het gastype, kan de gasdebiet, de selectie van de blaasmodus correct is, het ideale effect verkrijgen. Onjuist gebruik van beschermend gas zal echter ook nadelige effecten op het lassen veroorzaken.

Nadelig effect:

1) Onjuiste insufflatie van afschermingsgas kan leiden tot slechte lassen:

2) het kiezen van het verkeerde type gas kan scheuren in de las veroorzaken en kan ook leiden tot een afname van de mechanische eigenschappen van de las;

3) Het kiezen van het verkeerde gasblaasingsdebiet kan leiden tot een meer ernstige oxidatie van de las (of de stroomsnelheid te groot of te klein is), en kan er ook voor zorgen dat het laspoolmetaal ernstig wordt verstoord door externe krachten, wat resulteert in lasinval of ongelijkmatige vorming;

4) Het kiezen van de verkeerde gasinjectiemethode zal ervoor zorgen dat de las het beveiligingseffect niet heeft bereikt of zelfs geen beschermingseffect heeft of een negatief effect heeft op de lasvorming;

5) Insufflatie van beschermend gas zal een zekere impact hebben op de penetratie van de las, vooral bij het lassen van dunne platen, het zal de penetratie van de las verminderen.

41

Over het algemeen wordt helium gebruikt als het beschermende gas, dat het plasma in de grootste mate kan onderdrukken, waardoor de penetratiediepte wordt verhoogd en de lassnelheid wordt verhoogd; En het is licht in gewicht en kan ontsnappen, en het is niet eenvoudig om poriën te veroorzaken. Van ons werkelijke laseffect is het effect van het gebruik van argonbescherming natuurlijk niet slecht.

Als u meer wilt weten over laserslassen of de beste laserlasmachine voor u wilt kopen, laat dan een bericht achter op onze website en e -mail ons rechtstreeks!

Aanvraag sturen

whatsapp

Telefoon

E-mail

Onderzoek