Tillämpning av lasersvetsning på batterimoduler
Mar 19, 2021
Lämna ett meddelande
Varför kan människor se föremål, förutom att människor har ögon, men också för att det finns ljus från omvärlden, kan vi inte se saker i ett mörkt rum. Då vet vi varför lasern kan tränga in i stålplattan, men det naturliga ljuset kan inte tränga in i stålplattan efter att ha koncentrerats, eftersom det naturliga ljuset består av flera olika ljusfrekvenser, även efter fokusering är ljuset inte på samma punkt, så temperaturen kan inte nå stålplattan. Temperaturen som krävs för att smälta. Lasern är en enfrekvent ljuskälla, och ljuset är vid samma punkt efter fokusering, så temperaturen kan nå mycket högt.
Det råkar ha samma energi som en elektron som övergår från en högordning till en lågordning. Sedan, under excitation av denna foton, kommer elektronen att övergå från en högordning till en lågordning och släppa en foton med exakt samma riktning och frekvens, så att en foton blir två fotoner. Det betyder att fotonen förstärks eller förstärks. För att få fler högordningselektroner (eller kallad partikelinversion) måste vi använda en viss metod för att excite atomerna för att få elektronerna att övergå till högordning och få fler högordningselektroner. I allmänhet kan gasurladdning användas för att använda elektroner med kinetisk energi för att excite medelstora atomer, som kallas elektrisk excitation; pulsade ljuskällor kan också användas för att belysa arbetsmediet, som kallas optisk excitation; det finns termisk excitation, kemisk excitation och så vidare. Olika incitamentsmetoder kallas visuellt pumpning eller pumpning.
Följande siffra visar frekvensområdet för de vanligare YAG-lasrarna, i allmänhet i intervallet 0,15 till 1,046, bland vilka många frekvenser är synligt ljus.
Följande figur är ett typiskt schematiskt diagram över pulserad YAG-lasersvetsning: När lasern genererar fotoner reflekteras de av spegeln till objektivet för att samla ljuset. De insamlade fotonerna överförs genom den optiska fibern och når den andra änden av den optiska fibern. Efter att ha kommit ut fokuseras de av fokushuvudet, och den slutliga effekten är På arbetsstycket. Vissa lasrar kan inte överföras via optiska fibrer.
Strömbatterier bör användas rationellt processmetoder, de kommer att påverka batteriets kostnad, kvalitet, säkerhet och konsistens. Vi använder laserns utmärkta direktivitet och hög effekttäthet för att fungera. Det optiska systemet koncentrerar ljuset i ett litet område, och svetsningen av arbetsstycket bildar en hög grad på mycket kort tid.
Värmekoncentrationsområde, vilket bildar fasta lödfogar och svetssömmar.
Här är några typer av lasersvetsning:
Värmeledningssvetsning och djup penetrationssvetsning: Värmeledningssvetsning används främst för relativt tunna material. Laserstrålen smälter ytan på det samarbetande arbetsstycket längs fogen, och det smälta materialet flyter ihop och stelnar för att bilda en svets. Det används främst i pulsade eller kontinuerliga vågfasta lasrar. Vid värmeledningssvetsning kopplas energi endast till arbetsstycket genom värmeledning, så svetsdjupet är bara några tiondelar av en millimeter till 1 millimeter. Ett materials maximala svetsdjup begränsas av dess värmeledningsförmåga, och svetsens bredd är alltid större än svetsdjupet.
När högeffektlasern är koncentrerad på metallens yta är värmen för sen för att skingras, och den bildar en metallånga. Just nu kommer svetsdjupet att fördjupas kraftigt. Denna svetsteknik är djup penetrationssvetsning. När laserstrålen rör sig längs svetsen kommer de små hålen i arbetsstycket också att röra sig. Samtidigt rörde sig smältan också runt det lilla hålet och stelnade omedelbart, vilket skapade en djup och smal svetsning med en gemensam inre struktur. Svetsdjupet kan nå tio gånger bredden, nära 25 mm. Eftersom den djupa penetrationssvetstekniken har en mycket snabb bearbetningshastighet, ett litet värme påverkat område och minimerar distorsion, kan denna teknik användas i applikationer som kräver djup svetsning eller flera lager svetsning tillsammans.
