Med udviklingen af industriel fremstilling vil effektive, fleksible og miljøvenlige forarbejdningsteknologier blive begunstiget. Lasersvejsehovedet anvender en højenergistrålefokuseringstilstand, som kan opnå former, der er svære at opnå i svejseprocessen, såsom dyb penetrationssvejsning og hurtig svejsning af hovedet. Især med den fleksible matchning af lasersvejsehovedudstyr og moden online-detektionsteknologi i realtid kan det opnå høj automatisering i batchproduktion. På nuværende tidspunkt er et stort antal produktionslinjer for lasersvejsehoved blevet sat i industriel produktion.

Lasersvejsehoved er processen med at udnytte laserhovedets strålingsenergi til at opnå effektiv svejsning. Dets arbejdsprincip er at excitere det aktive medium i laserhovedet på en bestemt måde (såsom en blanding af CO2 og andre gasser, YAG yttrium aluminium granatkrystaller osv.), hvilket får det til at oscillere frem og tilbage i resonanshulrummet, derved dannes en exciteret strålingsstråle. Når strålen kommer i kontakt med emnet, absorberes dens energi af emnet, og svejsning kan udføres, når temperaturen når materialets smeltepunkt.

1. Laser svejsehoved svejsetilstand
Lasersvejsehoved kan opdeles i termisk ledningsevne svejsesamlinger og dyb penetration svejsesamlinger. Varmen fra førstnævnte diffunderer til det indre af emnet gennem varmeoverførsel og frembringer kun smeltefænomen på svejseoverfladen. Det indre af emnet er ikke helt gennemtrængt, og der er stort set ikke noget fordampningsfænomen. Anvendes hovedsageligt til svejsning af tyndvæggede materialer med lav hastighed. Sidstnævnte smelter ikke kun materialet fuldstændigt, men fordamper også materialet til dannelse af en stor mængde plasma. På grund af en stor mængde varme vil der opstå nøglehuller på forsiden af smeltebassinet.
2. Lasersvejsehovedets form, struktur og ydeevne
På grund af det lille fokuserede punktområde, der genereres af lasersvejsehovedet, er den varmepåvirkede zone omkring svejsesømmen meget mindre end den for almindelig svejsehovedteknologi. Normalt kræver lasersvejsede samlinger ikke metalfyldning. Overfladen af svejsesømmen er gennemgående og ensartet, med et smukt udseende og ingen overfladefejl som porer og revner. Meget velegnet til lejligheder med strenge krav til svejseudseende. Selvom fokusområdet er relativt lille, er laserstrålens energitæthed meget høj (normalt så høj som 103-108W/cm2).

3. Laser svejsehoved funktioner
1) Lasersvejsehoved kan opnå højkvalitets fugestyrke og større billedformat, hvilket resulterer i hurtigere svejsehastighed.
2) På grund af det faktum, at lasersvejsehovedet ikke kræver et vakuummiljø, kan fjernbetjening og automatisk produktion opnås gennem linser og optiske fibre.
3) Lasersvejsehoved har høj effekttæthed og god svejseydelse til materialer, der er svære at svejse, såsom titanium og kvarts, og kan svejse materialer med forskellige egenskaber.

Med populariseringen og anvendelsen af lasersvejsehoved og den kommercielle produktion af laserhoveder er prisen på laserhovedudstyr kraftigt faldet. Udviklingen af laserhoveder med høj effekt og udvikling og anvendelse af nye sammensatte svejsemetoder har dog også forbedret lasersvejsningens lave konverteringseffektivitet. Jeg tror, at i den nærmeste fremtid vil lasersvejsehovedet gradvist erstatte traditionelle svejseprocesser såsom buesvejsning og modstandssvejsning, og blive den vigtigste metode til industriel svejsning.
