有些元件的連接不宜采用激光熔焊,但可利用激光作為熱源,施行軟釬焊與硬釬焊,同樣具有激光熔焊的長(zhǎng)處。
激光焊接通常需要一定的離做文章一,由于激光焦點(diǎn)處光斑中央的功率密渡過(guò)高,輕易蒸發(fā)成孔。
6、聚焦性好,易于實(shí)現(xiàn)多工位裝置的自動(dòng)化。采用釬焊的方式有多種,其中,激光軟釬焊主要用于印刷電路板的焊接,尤實(shí)在用于片狀元件組裝技術(shù)。焦平面位于工件上方為正離焦,反之為負(fù)離焦。
包括對(duì)焊、端焊、中央穿透熔化焊、中央穿孔熔化焊等4種工藝方法。
2、絲與絲的焊接。
五、激光釬焊。
3、激光脈沖寬度。
功率密度是激光加工中最樞紐的參數(shù)之一。不同材料之間的激光焊接只有某些特定的材料組合才有可能。
3、金屬絲與塊狀元件的焊接。
1、功率密度。
激光脈沖波形在激光焊接中是一個(gè)重要題目,尤其對(duì)于薄片焊接更為重要。負(fù)離焦時(shí),可獲得更大的熔深,這與熔池的形成過(guò)程有關(guān)。
離焦方式有兩種:正離焦與負(fù)離焦。離開(kāi)激光焦點(diǎn)的各平面上,功率密度分布相對(duì)平均。
2、激光脈沖波形。
。當(dāng)負(fù)離焦時(shí),材料內(nèi)部功率密度比表面還高,易形成更強(qiáng)的熔化、汽化,使光能向材料更深處傳遞。
四、激光焊接工藝方法。因此,在傳導(dǎo)型激光焊接中,功率密度在范圍在104~106W/CM2。在焊接中應(yīng)留意絲狀元件的幾何尺寸。
2、用非接觸加熱,熔化帶寬,不需要任何輔助工具,可在雙面印刷電路板上雙面元件裝備后加工。
包括絲與絲對(duì)焊、交叉焊、平行搭接焊、T型焊等4種工藝方法。
3、重復(fù)操縱不亂性好。
采用激光焊接可以成功的實(shí)現(xiàn)金屬絲與塊狀元件的連接,塊激光焊接機(jī)狀元件的尺寸可以任意。
4、離焦量對(duì)焊接質(zhì)量的影響。所以在實(shí)際應(yīng)用中,當(dāng)要求熔深較大時(shí),采用負(fù)離焦;焊接薄材料時(shí),宜用正離焦。按幾何光學(xué)理論,當(dāng)正負(fù)離做文章一相等時(shí),所對(duì)應(yīng)平面上功率密度近似相同,但實(shí)際上所獲得的熔池外形不同。
焊接不同類型的金屬要解決可焊性與可焊參數(shù)范圍。在一個(gè)激光脈沖作用期間內(nèi),金屬反射率的變化很大。
4、不同金屬的焊接。采用激光軟釬焊與其它方式比擬有以下長(zhǎng)處:
1、因?yàn)槭蔷植考訜幔灰桩a(chǎn)生熱損傷,熱影響區(qū)小,因此可在熱敏元件四周施行軟釬焊。對(duì)于較低功率密度,表層溫度達(dá)到沸點(diǎn)需要經(jīng)歷數(shù)毫秒,在表層汽化前,底層達(dá)到熔點(diǎn),易形成良好的熔融焊接。因此,高功率密度對(duì)于材料去除加工,如打孔、切割、雕刻有利。當(dāng)高強(qiáng)度激光束射至材料表面,金屬表面將會(huì)有60~98%的激光能量反射而損失掉,且反射率隨表面溫度變化。與此同時(shí),高濃度汽體使液相金屬運(yùn)動(dòng)至熔池邊沿,在熔池中央形成凹陷。實(shí)驗(yàn)表明,激光加熱50~200us材料開(kāi)始熔化,形成液相金屬并泛起問(wèn)分汽化,形成市壓蒸汽,并以極高的速度噴射,發(fā)出刺眼的白光。
激光焊接機(jī)
脈寬是脈沖激光焊接的重要參數(shù)之一,它既是區(qū)別于材料去除和材料熔化的重要參數(shù),也是決定加工設(shè)備造價(jià)及體積的樞紐參數(shù)。
4、激光束易于實(shí)現(xiàn)分光,可用半透鏡、反射鏡、棱鏡、掃描鏡等光學(xué)元件進(jìn)行時(shí)間與空間分割,能實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)同時(shí)對(duì)稱焊。