Pil Modüllerinde Lazer Kaynak Uygulaması
Mar 19, 2021
Mesaj bırakın
neden insanlar nesneleri görebilir, insanların gözleri olmasının yanı sıra, aynı zamanda dış dünyadan gelen ışık olduğu için, karanlık bir odada bir şeyler göremeyiz. O zaman lazerin neden çelik plakaya nüfuz edebildiğini biliyoruz, ancak doğal ışık yoğunlaştıktan sonra çelik plakaya nüfuz edemez, çünkü doğal ışık birden fazla farklı ışık frekanslarından oluşur, odaklandıktan sonra bile ışık aynı noktada değildir, bu nedenle sıcaklık çelik plakaya ulaşamaz. Erimek için gereken sıcaklık. Lazer tek frekanslı bir ışık kaynağıdır ve ışık odaklandıktan sonra aynı noktadadır, bu nedenle sıcaklık çok yüksek bir seviyeye ulaşabilir.
Yüksek düzenden düşük sıraya geçen bir elektronla aynı enerjiye sahiptir. Daha sonra, bu fotonun uyarılmasıyla, elektron yüksek bir düzenden düşük sıraya geçiş yapacak ve tam olarak aynı yöne ve frekansa sahip bir foton serbest bırakacak, böylece bir foton iki foton haline gelecektir. Bu, fotonun yükseltildiği veya güçlendirildiği anlamına gelir. Daha yüksek dereceli elektronlar elde etmek için (veya parçacık inversiyon olarak adlandırılır), elektronların yüksek sıraya geçişini sağlamak ve daha yüksek sıralı elektronlar elde etmek için atomları heyecanlandırmak için belirli bir yöntem kullanmalıyız. Genellikle, gaz deşarjı, elektriksel heyecan olarak adlandırılan orta atomları heyecanlandırmak için kinetik enerjiye sahip elektronları kullanmak için kullanılabilir; darbeli ışık kaynakları, optik ekscitasyon olarak adlandırılan çalışma ortamını aydınlatmak için de kullanılabilir; termal heyecan, kimyasal heyecan vb. Çeşitli teşvik yöntemleri görsel olarak pompalama veya pompalama olarak adlandırılır.
Aşağıdaki şekilde, daha yaygın olarak kullanılan YAG lazerlerinin frekans aralığı, genellikle 0,15 ila 1,046 aralığında, aralarında birçok frekansın görünür ışık olduğu gösterilmektedir.
Aşağıdaki şekil, darbeli YAG lazer kaynağının tipik bir şematik diyagramıdır: Lazer fotonlar ürettikten sonra, ışığı toplamak için ayna tarafından lense yansıtılır. Toplanan fotonlar optik fiber üzerinden iletilir ve optik fiberin diğer ucuna ulaşır. Çıktıktan sonra, odaklama kafasına odaklanırlar ve son etki iş parçası üzerindedir. Bazı lazerler optik fiberler aracılığıyla bulaşamaz.
Güç pilleri rasyonel olarak kullanılmalıdır proses yöntemleri, pilin maliyetini, kalitesini, güvenliğini ve tutarlılığını etkileyecektir. Çalışmak için lazerin mükemmel doğrudanlığını ve yüksek güç yoğunluğunu kullanıyoruz. Optik sistem ışığı küçük bir alana yoğunlaşır ve iş parçasının kaynağı çok kısa sürede yüksek bir derece oluşturur.
Isı konsantrasyon alanı, böylece firma lehim derzleri ve kaynak dikişleri oluşturur.
İşte bazı lazer kaynak türleri:
Isı iletim kaynağı ve derin penetrasyon kaynağı: Isı iletim kaynağı esas olarak nispeten ince malzemeler için kullanılır. Lazer ışını, işbirliği yapan iş parçasının yüzeyini eklem boyunca eritir ve erimiş malzeme birlikte akar ve bir kaynak oluşturmak için katılaşır. Çoğunlukla darbeli veya sürekli dalga katı hal lazerlerinde kullanılır. Isı iletim kaynağında, enerji iş parçasına sadece ısı iletimi ile birleştirilmiştir, bu nedenle kaynak derinliği milimetre ila 1 milimetrenin sadece onda birkaçıdır. Bir malzemenin maksimum kaynak derinliği termal iletkenliği ile kısıtlanmıştır ve kaynağın genişliği her zaman kaynak derinliğinden daha büyüktür.
Yüksek güçlü lazer metalin yüzeyinde yoğunlaştığında, ısı dağılır ve metal bir buhar oluşturur. Şu anda, kaynak derinliği keskin bir şekilde derinleştirilecektir. Bu kaynak teknolojisi derin penetrasyon kaynağıdır. Lazer ışını kaynak boyunca hareket ettiğinde, iş parçasındaki küçük delikler de hareket edecektir. Aynı zamanda, eriyik de küçük deliğin etrafında hareket etti ve hemen katılaştı ve ortak bir iç yapıya sahip derin ve dar bir kaynak oluşturdu. Kaynağın derinliği, 25 mm'ye yakın, genişliğin on katına ulaşabilir. Derin penetrasyon kaynak teknolojisi çok hızlı bir işlem hızına, küçük bir ısıdan etkilenen alana sahip olduğundan ve bozulmayı en aza indirdiğinden, bu teknoloji derin kaynak veya birkaç kaynak katmanını birlikte gerektiren uygulamalarda kullanılabilir.
