Svejseteknologien lægger grundlaget for innovation og har transformeret strukturel fusion gennem årene. Dens historie går tilbage til bronzealderen, hvor den samme svejseprocedure blev brugt til at skabe små guldkasser. Men med fremskridt har den nuværende markedsværdi af svejseindustrien nået $23 ti 100 millioner.
Lasersvejsning er den mest moderne svejseteknologimetode i denne æra. Anvendelsen af forskellige højeffektlasere og fokuseringsværktøjer kan drive udviklingen med hensyn til funktionalitet af lasersvejsere. I den næste generation forventes efterspørgslen efter luftkølede lasersvejsere at overstige efterspørgslen for vandkølede modeller. Dette skyldes den udbredte efterspørgsel efter kompakt og let svejseudstyr på tværs af flere industrisektorer.
Detaljeret forklaring af luftkølet svejseteknologi
Med en typisk lille struktur er luftkølede svejsere kompakt og højtydende svejseudstyr. De bruger luft som hovedfaktoren til at hjælpe med svejsning. Disse er også ideelle til en bred vifte af applikationer.
fysisk grundlag
Det fysiske grundlag for luftkølet svejsning er som følger:
Laserkilden genererer en højeffektstråle. Den fokuseres derefter på svejseområdet gennem den anvendte optiske fokuseringslinse.
Varmekilden, som normalt genereres af en laserstråle, hjælper med at smelte matrixen såvel som fyldmetallet.
For at forhindre revner og vridninger i områder, hvor varmen er koncentreret, tilføres nu trykluft til det opvarmede område.
Dette smelter de to dele af metallet sammen og holder dem på plads. Herefter får den lov til at køle af, så den bevarer den ønskede form uden at deformeres.
Udstyrsstruktur og nøglekomponenter
For bedre at forstå strukturen og komponenterne i en luftkølet lasersvejser, beskriver vi dens fremtrædende dele nedenfor.
Laserkilde - Dette er hovedkomponenten i maskinen. Det producerer en laserstråle, der driver hele processen fremad.
Svejsehoved - Det huser laserkilden. Den er forbundet med scanneren og den optiske linse. Det hjælper med at fokusere laserstrålen på det tilsvarende område.
Scanner – Det kan være galvanometerrelateret eller mekanisk. Det hjælper med at flytte laserstrålen over svejseområdet.
Kølesystem – bruger luftkompression. Det hjælper også laseren med at undgå unødig opvarmning.
Kontrolcenter – Laserkraft, hastighed, tæthed og output er alle indstillet af dette. Det styrer alle operationer.
fordel
1. Enheden er enkel at bruge. Nem at sætte op og samle.
2. Den luftkølede lasersvejsemaskine er lav i pris og er et ideelt valg til masseproduktion af små og mellemstore virksomheder.
3. Disse er højhastighedsudstyr, velegnet til hurtigt arbejde.
4. Det er en multifunktionel svejsemaskine, der kan bruges i mange industrier såsom bil og fremstilling.
5. Da trykluft erstatter kølevand, er den let. Den er meget bærbar og kan bruges på mange områder.
6. Den luftkølede svejser behøver ikke at udskifte kølevæsken. Dette gør det nemt og bekvemt at bruge.
mangel
1. På grund af langvarig kontinuerlig drift kan der være potentiel varmeakkumulering. Hvis varmen ikke afledes korrekt, kan det nemt medføre, at drevet ikke fungerer korrekt.
2. Hvis denne svejsemaskine bruger en stærk luftstrømsventilator, vil den producere noget støj, som kan være en hindring
Detaljeret forklaring af vandkølende svejseteknologi
Vandkølet svejsning er en kraftfuld og højspændingsbestandig teknologi, der bruger vand som en kølehjælp under svejsning. Svejsemaskinerne, der anvendes til dette formål, er tunge, men kan give de ønskede resultater uden oxidation af materialet. Det har en unik række af applikationer i flere forretningssektorer.
Arbejdsprincip for vandkølet lasersvejsemaskine
Vandkølede svejseteknikker trækker kølevæske gennem en pumpe placeret i radiatoren. Dette er normalt indeholdt i eller tæt på strømforsyningen. Det opsamles i håndtaget gennem kølerør i strømkablet. Kølevæsken cirkuleres tilbage til køleren. Her opfanges kølevæsken. Varmen afgives gennem kølelegemets afbøjningsprocessen. Derudover hjælper den omgivende luft og beskyttelsesgas med at sprede strålingen fra lysbuen.
fysisk grundlag
Det fysiske grundlag for et vandkølingssystem er som følger:
På grund af sin fremragende specifikke varmekapacitet tjener vand som et effektivt kølemiddel.
Kølesystemet er kernedelen af afkøling af laserkilden.
Pumpen leverer konstant vand inde i hætten.
Den absorberer restvarmen fra laseren og frigiver den langsomt.
Efter afkølingsprocessen pumpes vandet tilbage i systemet.
fordel
1. Vandkølede lasersvejsemaskiner er meget udbredt i mange industrielle applikationer på grund af deres hurtige afkølingsmekanisme. Dette giver også originale og præcise svejsninger, fordi der ikke er nogen overdreven opbygning på grund af vand.
2. Maskinen anses for meget stabil, fordi kølevæsken kan køle den ned med det samme.
3. Dette værktøj har generelt høj holdbarhed og en levetid på omkring 5 år. Dens komponenter har en længere levetid end andre lasersvejsemaskiner.
mangel
1. En ulempe ved denne svejsemaskine er, at den er dyr.
2. Derudover er driftsomkostningerne høje.
3. Efter en tids brug skal kølevæsken udskiftes, og udstyret skal rengøres. På grund af høje vedligeholdelsesomkostninger er den ikke ideel at bruge.
4. Vandkølede maskiner er tunge og ikke egnet til bevægelse, hvilket reducerer deres bekvemmelighed.
5. På grund af den store mængde elektricitet, der bruges af vandkølingssystemet, er det samlede strømforbrug for disse enheder for højt. Det betyder, at det samlede strømforbrug er ret stort og ikke miljøvenligt.






