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镭射激光焊丝大体的型号及规格如下:
CMC-W718:焊补塑胶射出模、切削性、蚀花性良好。
CMC-W738:焊补塑胶射出模、耐热模、抗腐蚀模、蚀花性良好,具备优良加工性能,易切削抛光和电蚀。
CMC-WP20:焊补塑胶射出模、耐热模(铸铜模)。
CMC-WPX5:焊补塑胶射出模、耐热模、抗腐蚀模、蚀花性良好,具备优良加工性能,易切削抛光和电蚀。
CMC-W NAK80:焊补塑胶射出模、镜面钢。
CMC-W S136H:焊补塑胶射出模,抗腐蚀、渗透性良好。
CMC-W 2316:焊补塑胶射出模,抗腐蚀、渗透性良好。
CMC-W 2083:焊补塑胶射出模,抗腐蚀、渗透性良好。
CMC-W 618HH:焊补塑胶射出模、耐热模。
CMC-W 60:适用于鞋模焊补,易雕刻加工。
CMC-W 75:焊补塑胶射出模、蚀花性良好。适用于鞋模焊补,易雕刻加工。
CMC-W 8407:焊补制锌、铝、锡等有色合金及铜合金之压铸模。
CMC-W QRO90:焊补热锻模、热切模、热冲模、热加工成型模、热作工具、压铸模钢。
CMC-W SKD61:焊补铝铜压铸模、具良好耐热、耐磨、耐龟裂性。
CMC-W SKD11:焊补冷作钢、冲模、切模、刀具、成型模、工件硬面制作。
CMC-W 30N:高硬度钢之接合,硬面制作之打底,龟裂之焊合。
CMC-W 60N:铣铁焊补,锌铝压铸模龟裂、焊合重建。
精密模具的焊接不同于其他零件焊接,其对质量控制的要求非常严格,而且工件的修复周期必须越短越好。传统的氩焊发热影响区大,对焊接周边造成下塌,变形等几率非常高,对于精度要求高,焊接面积大的模具,必须经过加...
焊接熔融物冷却后,如果焊接部份的金相组织跟模具母材一致,则可保证焊接品质;如果不一致,则可能会出现沙眼 ,裂痕,或粘合不牢而脱落等情况。 焊材选择影响焊接品质:1、如果选择跟模具母材一样的金属条当激光...
我刚好前几天问过,200W 的是35000元。
采用填充焊丝的外加电流铝合金CO_2激光焊接
在铝合金CO2激光焊接时,通过填充焊丝向焊接熔池注入外加电流,直流电源的一极与填充焊丝相连,另一极在熔池后方与工件相连,由此构成电流回路。研究结果表明,随着外加电流的增加,焊缝熔深和面积增大,且焊缝表面成形更加均匀,鱼磷纹更加细密,即外加电流提高了焊接效率,改善了焊接过程的稳定性。进一步研究表明,外加电流的电阻热对焊接结果的影响极小。外加电流对铝合金CO2激光焊接的影响归因于电流的磁流体效应。
铝合金激光焊接焊丝熔化机制的实验研究
由于铝合金高的导热性和对CO2激光的高反射率,以及铝金属蒸汽低的电离能,铝合金的CO2激光焊接一方面要求很高的功率密度,另一方面通常须在富He气氛下才能顺利进行.与此同时,为了克服热裂纹等缺陷,铝合金的激光焊接一般需要使用填充材料. 本文研究利用二倍频YAG激光作为照明光源,采用高速摄像方法研究了铝合金CO2激光焊接时焊丝的熔化机制.系统的研究表明:根据焊丝的送进方式、焊丝相对于激光束的位置以及气氛的不同,焊丝的熔化机制主要有三种,即激光加热熔化,等离子体加热熔化和熔池加热熔化.在He气氛下,当焊丝由激光束前方送进时,焊丝主要通过激光加热熔化,焊丝的熔化过程是非连续的;当焊丝由激光束之后送进时,焊丝的熔化机制包括激光加热熔化和熔池加热熔化,焊丝熔化过程较从激光束前方送入时明显改善,有利于改善焊接过程的稳定性.在Ar气氛下,由于强烈的等离子体辐射,焊丝主要通过等离子体加热熔化.当焊丝由激光束前方送进时,焊接过程极不稳定,但是焊丝由激光束后方送进时,虽然等离子体的形态和大小在不断变化,但焊丝的熔化却非常连续稳定.在Ar气中渗入一定的He气后(富Ar气氛),等离子体得到了有效的控制,其形态和大小保持稳定,从而获得稳定的焊接过程.(OE21)