氦保護氣需要較大的流速,以保證有效的將激光光束路徑上的金屬蒸汽排出。由于氦氣的單位成本高于ya氣,因此,這就增加了焊接過程中平均每英尺成本。GMAW作為二次能源,它提高了總體的加工能量效率,降低了裝備成本的同時還提高了焊接縫隙的能力,此外,它降低了冷卻速率,同時改善了鋁的能量耦合效率。混合加工技術使得激光焊接的優(yōu)勢得到具體化,這些優(yōu)勢包括了焊接速度得到提高,熱影響區(qū)域受到限制,焊接的接縫變窄同時具有精良的焊道外形。





GMAW作為二次能源,它提高了總體的加工能量效率,降低了裝備成本的同時還提高了焊接縫隙的能力,此外,它降低了冷卻速率,同時改善了鋁的能量耦合效率。激體分析儀是基于半導體激光吸收光譜(DLAS)技術的激體分析系統(tǒng),能夠在各種環(huán)境(尤其是高溫、高壓、高粉塵、強腐蝕等惡劣環(huán)境下)進行1氣體濃度等參量的在線測量。氣體激光焊接降低汽車制造成本(氦氣、ya氣)——氦保護氣體帶來1小的平均蒸汽粒子大小。這說明了對CO2或YAG激光焊接來說,純氦是控制粒子大小的佳選擇。
激體特點:無氣體交叉干擾,特定組分氣體只在特定波長下存在吸收譜,具有較強的氣體選擇性;可以加入3-10%的二氧化碳來穩(wěn)定傳遞和收縮電弧。在一些情況下,可以加入1-5%的氧氣來實現的電弧穩(wěn)定性,同時在焊接邊緣實現更好的連接(浸濕)。激體直接在待側管線分析,無需采樣、樣氣輸送、預處理系統(tǒng)等,響應速度可達1秒。

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