本文標題:"激光焊接的產生-焊縫焊接質量檢測便攜顯微鏡"
發布者:yiyi ------ 分類: 行業動態 ------
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激光焊接的產生-焊縫焊接質量檢測便攜顯微鏡
激光焊接的產生可以簡單歸納為這樣的過程:首先是激光
被材料吸收,材料吸收激光后產生物態變化,由于物態的不同,激
光焊接分為熱導焊和深熔焊兩種模式。熱導焊時材料只是熔化,焊
接過程簡單、平穩、熔深小;深熔焊發生了材料熔化、汽化和等離
子化,并有小孔效應,過程十分復雜,但焊縫深寬比大,是工業應
用的主要激光焊接方法。
反射比、吸收比和線性吸收系數與材料光學常數及光偏
振性的關系,金屬吸收激光的機制,影響金屬對激光吸收的因素。
然后介紹材料在激光作用下的物態變化(從固態、液態、氣態到等
離子態),兩種激光焊接模式(激光熱導焊、激光深熔焊)的原理、
特點和應用范圍。
激光深熔焊產生的兩種特殊的物理現象:激光誘導產生
等離子體和小孔效應。首先介紹光致等離子體的產生、特征、等離
子體與激光的作用、等離子體的控制以及等離子體的光、聲、電信
息對質量實時檢測和控制的意義。最后介紹小孔效應的內容,包括
小孔的產生和發展,小孔內激光能量的吸收機制及影響因素,小孔
內的壓力平衡以及小孔失衡可能產生的缺陷。
光在材料表面的反射、吸收和透射本質上是光波的電磁場與材
料中的帶電粒子相互作用的結果。
金屬中存在密度很大的自由電子,自由電子受到光波電磁
場的強迫振動而產生次電磁波(次波)。這些次波之間以及次波與入
射波相干涉的結果,造成了強烈的反射波和比較弱的透射波,而透
射波在很薄的金屬表層被吸收。因而金屬表面對激光常有較高的反
射比。尤其頻率較低的紅外線,其光子能量較低,主要只能對金屬
中的自由電子起作用,反射強烈。而頻率較高的可見光和紫外線,
光子能量較大,可對金屬中的束縛電子發生作用。束縛電子的作用
將使金屬的反射能力降低,透射能力增大,增強金屬對激光的吸收
。
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