Пять применений высокой мощности полупроводниковых лазеров в промышленной области

Mar 02, 2020 Оставить сообщение

С развитием технологии полупроводниковых чипов и оптических технологий мощность полупроводниковых лазеров постоянно улучшается, качество пучка значительно улучшилось, и было получено больше применений в промышленной сфере. В настоящее время выходная мощность и качество пучка промышленных высокой мощности полупроводниковых лазеров превзошли лампы накачкой YAG лазеров, и близки к полупроводниковых насосных лазеров YAG. Полупроводниковые лазеры постепенно применяются для пластиковой сварки, облицовки и сплава, обработки поверхностного тепла, металлической сварки и т.д., а также добились некоторого прикладного прогресса в маркировке, резке и других аспектах.

Laser plastic welding

1.Лазерная пластиковая сварка

Луч полупроводникового лазера является плоским лучом, а пространственное распределение поперечной интенсивности света относительно однородно. По сравнению с лучом лазера YAG, луч полупроводникового лазера в пластиковых сварочных приложениях может получить лучшую консистенцию сварки и качество сварки и может выполнять широко слот сварки. Требования к мощности полупроводниковых лазеров для применения пластиковой сварки не высоки, как правило, 50 и 700 Вт, качество пучка составляет менее 100 мм / мрад, а размер пятна составляет 0,5 и 5 мм. Сварка с помощью этой техники не повреждает поверхность заготовки, местное отопление снижает тепловую нагрузку на пластиковые детали, позволяет избежать повреждения встроенных электронных компонентов, а лучше избегает плавления пластика. Оптимизируя сырье и пигменты, лазерная пластиковая сварка может получить различные синтетические цвета. В настоящее время полупроводниковые лазеры широко используются для сварки таких компонентов, как герметичные контейнеры, электронные компоненты, автозапчасти и неоднородные пластмассы.

laser cladding

2.Лазерная облицовка и поверхностная тепловая обработка

Поверхностная тепловая обработка или локальная облицовка металлических деталей с высокими требованиями к износоустойчивости и коррозионной устойчивости является важным применением полупроводниковых лазеров в обработке. На международном уровне полупроводниковые лазеры, используемые для лазерной облицовки и обработки поверхности тепла, имеют мощность от 1 до 6 кВт, качество пучка от 100 до 400 мм / мрад, и пятно размером от 2 × 2 мм от 2 до 3 × 3 мм 2 или 1 × 5 мм 2. По сравнению с другими лазерами, преимуществами облицовки и обработки поверхностного тепла полупроводниковыми лазерными лучами являются высокая электрооптических эффективности, высокая абсорбция материала, низкие затраты на техническое обслуживание, прямоугольная форма пятна и равномерное распределение интенсивности света. В настоящее время полупроводниковая лазерная облицовка и поверхностная тепловая обработка широко используются в электроэнергетики, нефтехимии, металлургии, металлургии, машиностроении и других промышленных областях и стали одним из важных средств подготовки новых материалов, быстрого и прямого производства металлических деталей, а также зеленого восстановления несостоявшихся металлических деталей.

laser metal welding

3.Лазерная металлическая сварка

Высокой мощности полупроводниковых лазеров имеют много применений в металлической сварке, начиная от точной точечной сварки в автомобильной промышленности до теплопроводной сварки производственных материалов и осяной сварки труб. Качество их сварных швов хорошее, и последующая обработка не требуется. Полупроводниковый лазер, используемый для сварки листового металла, требует мощности 300-3000 Вт, качества пучка 40-150 мм/мрад, точечного размера 0,4-1,5 мм и толщины сварочного материала 0,1-2,5 мм. Из-за низкого теплового ввода искажение деталей сведено к минимуму. Высокой мощности полупроводниковых лазеров может выполнять высокоскоростную сварку с гладкой и красивой сварки. Он имеет особые преимущества с точки зрения экономии труда во время и после сварки и очень подходит для различных потребностей промышленной сварки. Он будет постепенно заменять традиционные методы сварки.

laser marking

4.Лазерная маркировка

Технология лазерной маркировки является одной из крупнейших областей применения лазерной обработки. В настоящее время используются лазеры включают yaG лазеры, CO2 лазеры, и полупроводниковый насос лазеров. Но с улучшением качества полупроводникового лазерного луча, полупроводниковые лазерные машины маркировки начали использоваться в области маркировки.

laser metal cutting

5.Лазерная резка

Применение высокой мощности полупроводниковых лазеров в области резки началось с опозданием. При поддержке программы «Модульная полупроводниковая лазерная система» (MDS) Министерства образования и научных исследований Германии Институт Фраунгофера в Германии разработал полупроводниковую лазерную режущей машину мощностью 800 Вт в 2001 году. 0,4 м / мин.