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往期回顧

高亮度光纖激光用于銅焊接

科技動態(tài) 2017年10月10日 15:28:13來源:榮格 18077
摘要過去,由于材料的物理性能,激光技術(shù)在焊接銅和銅合金時會受到限制。 如今,高功率和高亮度的光纖激光器的出現(xiàn)一一克服了這些限制,通過新型和合適的加工技術(shù),可以在的焊接工藝中打造出穩(wěn)定、無缺陷的接頭。
  【機(jī)床商務(wù)網(wǎng)欄目 科技動態(tài)】消費(fèi)電子和汽車行業(yè)是工業(yè)加工和產(chǎn)品制造中越來越多地使用銅的重要推動力。隨著電池新技術(shù)的發(fā)展以及電池容量變得更高,對相應(yīng)連接技術(shù)的需求也逐漸增加。雖然軟焊仍是用于消費(fèi)電子產(chǎn)品中低功率應(yīng)用的主要技術(shù),但在高傳輸電流,或是在接頭高荷載和動態(tài)荷載應(yīng)力的情況下,則必須應(yīng)用焊接技術(shù)。電動汽車產(chǎn)業(yè)尤其推動了這一趨勢,汽車行業(yè)及其供應(yīng)商正在為電力存儲和線路傳輸應(yīng)用等大批量生產(chǎn)作業(yè)尋找堅固而的工藝。
 
  過去,由于材料的物理性能,激光技術(shù)在焊接銅和銅合金時會受到限制。 如今,高功率和高亮度的光纖激光器的出現(xiàn)一一克服了這些限制,通過新型和合適的加工技術(shù),可以在的焊接工藝中打造出穩(wěn)定、無缺陷的接頭。
 
  近紅外激光器焊接銅的挑戰(zhàn)
 
  激光焊接銅的挑戰(zhàn)與材料的兩個主要物理性質(zhì)有關(guān):對大多數(shù)高功率工業(yè)激光的低吸收率以及工藝過程中的高導(dǎo)熱性。銅的吸收率隨著波長的減小而增加,這意味著可見波段的激光器(例如,波長為532nm的綠光激光器)用于銅焊接將產(chǎn)生顯著的優(yōu)勢,但是對大多數(shù)焊接應(yīng)用所需的功率范圍這些激光器尚不可用或尚未得到工業(yè)驗證。
 
圖1:通過高速的光束擺動工藝實現(xiàn)無缺陷的銅焊接
圖1:通過高速的光束擺動工藝實現(xiàn)無缺陷的銅焊接
 
  紅外激光器在處理固體材料時會產(chǎn)生吸收性問題。如果材料通過深熔焊發(fā)生了熔化甚至蒸發(fā),其吸收率則會顯著增加。固體銅的吸收率小于4%,而銅蒸汽(匙孔深熔焊)的吸收率則高于60%(參見下表)。該吸收問題可以通過非常高的功率密度來克服,這大大加快了銅的熔化和蒸發(fā)速度,并因此增加其吸收性。
 
表:在不同狀態(tài)下,銅對近紅外激 光輻射的吸收率。
表:在不同狀態(tài)下,銅對近紅外激光輻射的吸收率。
 
  通過高速視頻評估顯示,穩(wěn)定的工藝可在不到1ms的時間內(nèi)建立。對于連續(xù)波(cw)焊接操作而言,這個障礙必須在焊接開始時就予以克服。匙孔焊接工藝建立后,便會提供恒定的高吸收率。而對于脈沖操作則必須在每個脈沖開始時將其克服。
 
  焊接所需的高功率密度可以通過使用單模光纖激光器獲得。與其他固體激光器相比,這類激光器具有優(yōu)異的光束質(zhì)量和聚焦性能。IPG公司能夠提供高達(dá)10 kW的高功率單模激光器,以及功率超過10 kW的高亮度多模激光器,產(chǎn)品均具有堅固的、已被工業(yè)驗證的設(shè)計。
 
  使用這些單模光纖激光器和低階模高亮度激光器,可以達(dá)到高于108W/cm²的功率密度,甚至在幾百瓦的功率下也能夠?qū)崿F(xiàn)可靠的耦合。與功率相當(dāng)?shù)钠胀ǘ嗄<す馄飨啾龋@些激光器的強(qiáng)度高達(dá)五十倍。IPG提供 YLR系列的單模光纖激光器,其功率從100W至1000W不等,并配有19”的緊湊型機(jī)架;此外公司還提供功率高達(dá)10 kW的YLS系列光纖激光器(圖2)。 這兩個系列的整體效率都達(dá)到40%。
 
圖2:高功率單模光纖激光器:風(fēng)冷機(jī)架式Y(jié)LR-1000-SM(左)以及3kW 系統(tǒng) 型YLS-3000-SM(右)。
  圖2:高功率單模光纖激光器:風(fēng)冷機(jī)架式Y(jié)LR-1000-SM(左)以及3kW 系統(tǒng)型YLS-3000-SM(右)。
 
  銅焊接工藝的另一個問題是低速焊接時的不穩(wěn)定性。通常,小于5m/min的焊接速度會面臨焊接不穩(wěn)定的問題,例如飛濺、氣孔和不規(guī)則焊縫表面。隨著焊接速度的加快,這種不穩(wěn)定性逐漸消失。在5-15m/min的焊速范圍,質(zhì)量達(dá)到可接受的水平。焊速高于15m/min的話,產(chǎn)生的焊縫基本沒有缺陷(圖3)。這意味著佳的焊接參數(shù)介于傳統(tǒng)的運(yùn)動系統(tǒng)(例如機(jī)器人)所能達(dá)到的極限范圍內(nèi)。
 
圖3:加工速度對焊縫質(zhì)量和焊縫深 度的影響。
圖3:加工速度對焊縫質(zhì)量和焊縫深度的影響。
 
  這必須用更高的激光功率來實現(xiàn)。新的工藝研究已表明,工藝穩(wěn)定性不僅可以通過提高焊接方向的速度,也可通過光束導(dǎo)向鏡片的動態(tài)位置變化來實現(xiàn)。這種擺動技術(shù)使其能夠在相對較低的焊速下形成穩(wěn)定的焊點,并顯著降低焊縫深度。
 
  通過這種擺動技術(shù),僅使用1kW功率的單模光纖激光器便能實現(xiàn)高達(dá)1.5mm焊接深度的高質(zhì)量銅焊縫。同樣的技術(shù)也能夠應(yīng)用于高亮度多模激光器。使用一款功率為6kW,光束質(zhì)量為2 mm mrad的光纖激光器測試后顯示,實現(xiàn)了5mm焊縫深度的高質(zhì)量焊接。
 
圖4:IPG 推出的FLW-D30 和FLW-D50 系列擺動焊接頭
圖4:IPG 推出的FLW-D30 和FLW-D50 系列擺動焊接頭
 
  光束的動態(tài)控制可以通過傳統(tǒng)的掃描振鏡或新型的擺動頭實現(xiàn),擺動頭結(jié)合了經(jīng)過驗證的焊接頭與掃描振鏡的性能優(yōu)勢。兩個振鏡能夠靈活地使用各種預(yù)先編程的圖形和形狀,例如圓形、線條或“8字形”,以及一定尺寸內(nèi)可自由編程的圖形和形狀。其主要優(yōu)點之一是能使用標(biāo)準(zhǔn)的聚焦鏡而不是f-theta場鏡可以在較低的焦點偏移水平下承受更高的功率密度,同時,常規(guī)的橫向氣簾和防護(hù)窗的使用降低了耗材成本。IPG推出的FLW-D50和FLW-D30系列擺動焊接頭可以在高達(dá)1 kHz的擺動頻率下工作,并且可輕松集成到各種加工系統(tǒng)中(圖4)。這些焊接頭可承受的激光功率高達(dá)12 kW。
 
  實驗結(jié)果
 
  在焊接具有變化的焊接方向的復(fù)雜路徑時,圓形擺動運(yùn)動顯示出好的結(jié)果。通過擺動頻率和擺動直徑(vc =πD f)可以很容易控制終的光束速度。在大多數(shù)情況下,用于動態(tài)定位圓形光束速度vc的焊接速度矢量vw可忽略不計,這是因為光束速度遠(yuǎn)高于焊接速度vw。
 
圖5:擺動幅度對焊縫寬度和質(zhì)量的影響
圖5:擺動幅度對焊縫寬度和質(zhì)量的影響
 
  提供佳結(jié)果的頻率設(shè)置取決于光斑尺寸、擺動直徑(以及由此得出的圓形光束速度vc)和線性焊接速度。圖5顯示了在恒定的焊接速度、激光功率和頻率,但擺動直徑不同的工藝條件下的焊縫表面。光斑尺寸在焦距f = 300mm處約為30μm。激光功率保持為恒定的1kW,而線性焊接速度設(shè)定為1m/min。如果沒有擺動運(yùn)動,這些參數(shù)將導(dǎo)致非常不穩(wěn)定的工藝,例如:過熱的熔池和氣孔。
 
  隨著擺動直徑的增加以及圓形光束速度的相應(yīng)提升,表面質(zhì)量越來越穩(wěn)定。取決于擺動參數(shù)和光斑尺寸,光束和形成的匙孔通常在金屬熔池或在固體和再固化的材料中移動。在這兩種情況下,工藝都能實現(xiàn)穩(wěn)定性。
 
  以下焊縫橫截面揭示了該技術(shù)的另一個優(yōu)點:擺動直徑可被用于定制焊縫橫截面的形狀。小的擺動直徑會形成激光焊接的典型V形橫截面,而較大的直徑能將焊縫從V形變?yōu)閁形或非常規(guī)則的矩形(圖6)。如果單位長度焊縫的能量輸入恒定(E = P vw),則焊縫橫截面幾乎保持不變。這種技術(shù)使其能夠滿足特定應(yīng)用需求對焊縫橫截面的要求。
 
圖6:擺動幅度對焊縫橫截面的影響
圖6:擺動幅度對焊縫橫截面的影響
 
  對于電氣觸點的疊焊,可以通過增加接觸面積來降低電阻,同時要控制焊接深度和熱輸入。在異種材料例如銅和鋁的疊焊中,可以通過控制焊接深度來控制材料的熔合比。通過下層金屬板的淺層熔融,可以將熔融材料的量減至小,并且可以通過控制稀釋率來減少金屬間化合物。
 
  脈沖,連續(xù)或兩者同時?
 
  過去幾年內(nèi),脈沖持續(xù)時間為幾毫秒的長脈沖光纖激光器被推向市場。它們在廣泛的應(yīng)用中取代了傳統(tǒng)的閃光燈泵浦Nd:YAG激光器。這類激光器包括平均功率為250W而峰值功率高達(dá)2.5kW的單模激光器。先前提到了銅的脈沖焊接問題,重要的是需要克服脈沖開始時吸收較弱的問題,以及隨后由吸收率和熱傳導(dǎo)的突然變化所引起的能量輸入控制。
 
  通過使用單模激光器減小光斑尺寸,可以繞過吸收率問題,但同時,集中的能量輸入一方面會導(dǎo)致產(chǎn)生小而弱的焊點,另一方面則會導(dǎo)致熔體過熱。這個問題的解決方案和連續(xù)激光器所用的工藝一樣簡單,可以在準(zhǔn)連續(xù)(QCW)激光器上使用相同的擺動技術(shù)。
 
  高頻光束運(yùn)動使得激光光束在相對較短的脈沖時間內(nèi)移動相對較長的距離。這意味著在一個脈沖期間實現(xiàn)了準(zhǔn)連續(xù)焊接,例如,在600Hz擺動頻率下的20ms長的脈沖實現(xiàn)由十二個旋轉(zhuǎn)的光束組成的圓形焊點或短線焊。通過向線性焊縫逐個添加脈沖能夠使銅焊接具有高焊接質(zhì)量、低平均功率以及相應(yīng)的低投資成本。各個脈沖之間的凝固和重熔不會產(chǎn)生諸如氣孔、強(qiáng)烈的飛濺或不均勻的焊透深度等焊接缺陷。擺動直徑確定了焊縫尺寸和焊縫深度。除此之外,熱輸入要小得多,因此采用脈沖光纖激光器很容易對關(guān)鍵電氣元件進(jìn)行焊接。
 
  總結(jié)
 
  實驗表明,高亮度光纖激光器能夠攻克銅焊接應(yīng)用中的所有已知問題。高功率密度可實現(xiàn)匙孔的瞬時耦合和形成,即使在1070nm波長下也能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定性和高吸收率。通過高動態(tài)的光束擺動,焊接過程非常穩(wěn)定,從而減少或避免氣孔和飛濺現(xiàn)象,終產(chǎn)生高質(zhì)量的焊縫。
 
  為光束擺動設(shè)置的工藝參數(shù)能夠使焊接幾何形狀得到可控設(shè)計,從而在深熔焊工藝中產(chǎn)生非常淺的焊縫。使用長脈沖準(zhǔn)連續(xù)光纖激光器,甚至可以在單個脈沖內(nèi)通過光束高速動態(tài)運(yùn)動完成點焊。以這種方式,可以在非常低的平均功率下通過逐個增加脈沖來打造高質(zhì)量的焊縫。

    (原標(biāo)題:高亮度光纖激光用于銅焊接)
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