Anvendelse av lasersveising på batterimoduler
Mar 19, 2021
Legg igjen en beskjed
Hvorfor kan folk se objekter, foruten folk har øyne, men også fordi det er lys fra omverdenen, kan vi ikke se ting i et mørkt rom. Da vet vi hvorfor laseren kan trenge inn i stålplaten, men det naturlige lyset kan ikke trenge inn i stålplaten etter å ha blitt konsentrert, fordi det naturlige lyset består av flere forskjellige lysfrekvenser, selv etter fokus, lyset er ikke på samme punkt, slik at temperaturen ikke kan nå stålplaten. Temperaturen som kreves for å smelte. Laseren er en enkeltfrekvens lyskilde, og lyset er på samme punkt etter fokus, slik at temperaturen kan nå svært høy.
Det skjer for å ha samme energi som et elektron overgang fra en høy ordre til en lav-orden. Deretter, under eksitasjon av dette fotonet, vil elektronet gå fra en høy ordre til en lav ordre og frigjøre et foton med nøyaktig samme retning og frekvens, slik at ett foton blir to fotoner. Det betyr at fotonet forsterkes eller styrkes. For å oppnå flere høy-order elektroner (eller kalt partikkelinversjon), må vi bruke en bestemt metode for å opphisse atomer for å gjøre elektronene overgang til høy orden og få flere høyordreelektroner. Vanligvis kan gassutslipp brukes til å bruke elektroner med kinetisk energi til å opphisse mellomstore atomer, som kalles elektrisk eksitasjon; pulserende lyskilder kan også brukes til å belyse arbeidsmediet, som kalles optisk eksitasjon; det er termisk eksitasjon, kjemisk eksitasjon, og så videre. Ulike insentivmetoder kalles visuelt pumping eller pumping.
Figuren nedenfor viser frekvensområdet til de mer brukte YAG-lasere, vanligvis i området 0,15 til 1,046, blant annet mange frekvenser er synlig lys.
Følgende figur er et typisk skjematisk diagram av pulserende YAG lasersveising: Etter at laseren genererer fotoner, reflekteres de av speilet til linsen for å samle lyset. De innsamlede fotonene overføres gjennom den optiske fiberen og når den andre enden av den optiske fiberen. Etter å ha kommet ut, er de fokusert av fokushodet, og den endelige effekten er på arbeidsstykket. Noen lasere kan ikke overføres gjennom optiske fibre.
Strømbatterier bør rasjonelt brukes prosessmetoder, de vil påvirke kostnadene, kvaliteten, sikkerheten og konsistensen til batteriet. Vi bruker utmerket directivity og høy effekt tetthet av laseren til å fungere. Det optiske systemet konsentrerer lyset i et lite område, og sveisingen av arbeidsstykket danner en høy grad på svært kort tid.
Varmekonsentrasjonsområde, og dermed danner faste loddeledd og sveisesømmer.
Her er noen typer lasersveising:
Varmeledningssveising og dyp inntrengningssveising: Varmeledningssveising brukes hovedsakelig til relativt tynne materialer. Laserstrålen smelter overflaten av det samarbeidende arbeidsstykket langs leddet, og det smeltede materialet strømmer sammen og stivner for å danne en sveis. Det er mest brukt i pulserende eller kontinuerlig bølge solid-state lasere. Ved varmeledningssveising er energi bare drevet til arbeidsstykket ved varmeledning, slik at sveisedybden bare er noen få tiendedeler av en millimeter til 1 millimeter. Den maksimale sveisedybden til et materiale er begrenset av dens varmeledningsevne, og bredden på sveisen er alltid større enn sveisedybden.
Når høyeffektslaseren er konsentrert på overflaten av metallet, er varmen for sent å spre seg, og det vil danne en metalldamp. For øyeblikket vil sveisedybden bli kraftig dypere. Denne sveiseteknologien er dyp penetrasjonssveising. Når laserstrålen beveger seg langs sveisen, vil de små hullene i arbeidsstykket også bevege seg. Samtidig beveget smelten seg også rundt det lille hullet og størknet umiddelbart, og skapte en dyp og smal sveis med en felles intern struktur. Dybden av sveisen kan nå ti ganger bredden, nær 25 mm. Fordi den dype penetrasjonssveiseteknologien har en svært rask behandlingshastighet, et lite varme-berørt område og minimerer forvrengning, kan denne teknologien brukes i applikasjoner som krever dyp sveising eller flere lag med sveising sammen.
