I dag er laserfremstillingsteknologi hurtigt kommet ind i produktionslinjer i forskellige industrier, med lasermærkning, udskæring, skæring og svejsning som de vigtigste anvendelsesprocesser. Derudover er laserreparation og -rensning også blevet anvendt i et lille antal specifikke scenarier. Lasersvejsning har altid været anset for at have et stort markedspotentiale, men på grund af utilstrækkelig laserkraft, høje forsknings- og udviklingsbarrierer for emnearmaturer og automatiseringskontrol har markedsapplikationen ikke været veludviklet.

Tidligere blev traditionelle YAG-lasere og CO2-lasere mest brugt til lasersvejsning. Udstyret bestod hovedsageligt af laveffekt laserformsvejsemaskiner, reklamesvejsemaskiner, smykkepunktsvejsemaskiner, svejsemaskiner, hardwaresvejsemaskiner osv. Denne type low-end traditionelt lasersvejsningsenkeltmaskineudstyr havde også lave tekniske barrierer. Denne svejsemaskine med lav effekt kan kun bruges til simpel svejsning i specifikke industrier såsom forme, glas, smykker og reklamebogstaver med et snævert anvendelsesområde.
Udviklingsretning af lasersvejsning
For at udvide anvendelsen af lasersvejsning er det nødvendigt at have gennembrud inden for laserteknologi og kraft. YAG-lasere er generelt 200w eller 500w, med meget få overskridende kilowatt og betydelige effektbegrænsninger. Selvom CO2-laserens kraft kan nå, er dens bølgelængde 10,64 μm. Den store lysplet gør det svært at opnå præcisionssvejsning, og CO2-strålens transmissionsbegrænsning gør det vanskeligt at opnå tredimensionel og fleksibel svejsning, hvilket gør bevægelseskontrol til en stor udfordring.
På dette tidspunkt vises en halvlederlaser, som har to tilstande: direkte output og fiberkoblet output. Halvlederlasere kan godt anvendes til tinsvejsning, plastsvejsning, metalsvejsning og andre områder. Effekten er allerede nået over 6KW, og laserlodning anvendes også inden for bilindustrien og rumfartsområdet. På grund af den konstant høje pris på halvlederlasere er der dog færre, der vælger dem. Fiberlaser har en relativt lille plet, hvilket gør den velegnet til skæring, men ikke egnet til svejsning. Folk bruger smart optisk kontrol, efter at strålen er udsendt for at gøre, at fiberlaseren også kan bruges til svejsning, hvilket er metoden til at slingre outputhovedet. Med den modne brug af fiberlasere, høj markedsgenkendelse og komplette industrielle støttefaciliteter har fiberlasersvejsning hurtigt udviklet sig og opnået fremragende præcisionssvejseresultater. I dag er lasereffektniveauet på 10.000 watt modnet, og lasersvejsning med høj effekt har brudt gennem begrænsningerne for traditionelt svejseudstyr. På nuværende tidspunkt er det blevet anvendt i avancerede områder såsom jernbanelokomotiver, motormotorer, batterifremstilling, flyfremstilling, fremstilling af køretøjer, rumfartskomponenter osv.
Efter at have løst problemerne med laser og kraft, for at opnå en væsentlig udvikling inden for lasersvejsning, skal der ske gennembrud i svejsekontrolsystemer.I de seneste to år har håndholdt lasersvejsning opnået stor succes. For at opnå stor udvikling inden for lasersvejsning skal der ske gennembrud i svejsestyringssystemer. I de sidste to år har håndholdt lasersvejsning opnået en god forsendelsesvolumen, da prisen på et sæt lasersvejseudstyr er faldet betydeligt, og det kræver kun 60.000 til 70.000 yuan. Et traditionelt laveffekt argonbuesvejseudstyr er dog billigt for 3000 til 5000 yuan og dyrt for titusindvis af yuan. Desuden er lasersvejsning blevet et valg for mange beskæftiget med hardwarebehandling på grund af dens hurtige hastighed, gode svejseoverfladeeffekt og gode tætningsydelse. Men håndholdt lasersvejsning er i sidste ende afhængig af manuelt arbejde og har ikke automatisering. Tidligere brugte traditionelle lasersvejsemaskiner til manuelt at placere emner og fjerne dem efter svejsning, hvilket resulterede i meget lav effektivitet. I fremtiden, ud over nogle ekstra store dele, skal strukturelle dele med høj værditilvækst specialsvejsning, såsom jernbanelokomotiver og rumfartsdele, de fleste andre masseproduktionsindustrier har brug for automatiserede lasersvejsningsproduktionslinjer, såsom batterier, kommunikationsudstyr, ure , forbrugerelektronikkomponenter osv. Lasersvejsning er blot et af bearbejdningsrummene, og derudover skal det udstyres med af- og pålæsning, transportsystemer og højhastigheds- og højpræcisionssvejsestyring, hvilket stiller meget høje krav. til design af emnebeslag. Hvis der kan opnås et gennembrud på dette område, vil det åbne op for mange anvendelsesrum til lasersvejsning.
Power-batterier fremmer udviklingen af lasersvejsning
Siden 2015 har den kinesiske regering kraftigt fremmet udviklingen af nye energikøretøjer, primært elektriske køretøjer. På den ene side kan det reducere udstødningsforureningen forårsaget af oliebrug, og på samme tid kan det fremme opgraderingen af køretøjer og fremme forbrugerøkonomien. Salget af nye energikøretøjer er vokset markant i de seneste fem-seks år, og mange bilproducenter er også kommet med i rækken for at lancere elbiler. Landets langsigtede mål er at få nye energibiler til at tegne sig for næsten en tredjedel af det årlige salg. Så kerneteknologien i elektriske køretøjer er bestemt batterier, og den store efterspørgsel efter strømbatterier har drevet fremkomsten af virksomheder som BYD, Ningde Times, Guoxuan, Ganfeng Lithium og Yiwei Lithium Energy.
Strømbatterier bringer stor efterspørgsel efter laserbehandling, og deres fremstillingsproces kræver brug af materialer som elektrodelaserskæring, lasersvejsning, forbindelsesstykker, battericeller, kobbermaterialer samt aluminiumslegeringer, batteriemballage osv., som alle er lasersvejsning.
Om HGTECH
HGTECH er pioneren og lederen af laserindustriel anvendelse i Kina og den autoritative leverandør af globale laserbehandlingsløsninger. Vi planlægger omfattende konstruktionen af intelligent laserudstyr, måle- og automatiseringsproduktionslinjer og smarte fabrikker for at give en samlet løsning til intelligent fremstilling.
Vi forstår dybt udviklingstendensen inden for fremstillingsindustrien, beriger konstant produkter og løsninger, holder os til at udforske integrationen af automatisering, informatisering, intelligens og fremstillingsindustri og forsyner forskellige industrier med laserskæringssystemer, lasersvejsesystemer, lasermarkeringsserier, laserteksturering komplet udstyr, laservarmebehandlingssystemer, laserboremaskiner, lasere og forskellige understøttende enheder Den overordnede plan for konstruktion af særligt laserbehandlingsudstyr og plasmaskæreudstyr samt automatiske produktionslinjer og smarte fabrikker.





