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氙灯为惰性气体放电灯,我们使用的灯的形状多为直,Nd,:,YAG,激光棒,Nd,:,YAG,(掺钕的钇铝石榴石)是目前最常用的一类固体激光器。,YAG,是一种立方结构晶体,质地很硬、光学质量好、热导率高。用三价钕代替了晶体中部分的三价钇,因此称为掺钕的钇铝石榴石。,Nd:YAG激光棒 Nd:YAG(掺钕的钇铝石榴石)是目,3,、谐振腔,有了合适的工作物质和激励源后,可实现粒子数反转,但这样产生的受激辐射强度很弱,无法实际应用。还需要将辐射的光进行放大,于是人们就想到了用光学谐振腔进行放大。,所谓光学谐振腔,实际是在激光器两端,平行装上两块反射率很高的镜片,一块为全反射镜片,一块为部分反射、少量透射镜片。全反射镜片的作用是将入射的光全部按原路径反射回去,部分反射镜片的作用是将能量未达到一定限度的部分光子按原路径反射回去,而达到一定能量限度的光子则透射而出。这样,透射而出的这部分光子就成为我们需要的,经过放大了的激光;而被反射回工作介质的光,则继续诱发新一轮的受激辐射,光将逐渐被放大。因此,光在谐振腔中来回振荡,造成连锁反应,雪崩似的获得放大,产生强烈的激光,直到能量达到一定的限度,从部分反射镜片中输出。,3、谐振腔,激光谐振腔,光学谐振腔,图,2-6,图,2-7,谐振腔结构,M,1,100%,M,2,98%,L,激光谐振腔光学谐振腔 图2-6图2-7 谐振腔结构M110,激光谐振腔,G,1,*G,2,=(1-d,2,/f-b/R,1,)*(1-d,1,/f-b/R,2,),其中,,f,:棒的热焦距,d,1,:棒中心到半反的距离,d,2,:棒中心到全反的距离,R,1,:全反曲率半径,R,2,:半反曲率半径,b=d,1,+d,2,-d,1,d,2,/f,稳定腔,:0 G,1,*G,2,1,介稳腔,:G,1,*G,2,=1,或,G,1,*G,2,=0,非稳腔,:G,1,*G,2,1,激光谐振腔G1*G2=(1-d2/f-b/R1)*(1-d1,激光焊接原理及工艺应用2021完整版课件,激光特点,相干性好:,普通光源上不同点发出的光在不同方向上、不同时间里都是杂乱无章的,经过透镜后也不可能会聚在一点上。,激光与普通光相比则大不相同。因为它的频率很单纯,从激光器发出的光就可以步调一致地向同一方向传播,可以用透镜把它们会聚到一点上,把能量高度集中起来,这就叫相干性高。一台巨脉冲红宝石激光器的亮度可达,1015w/cm2sr,,比太阳表面的亮度还高若干倍。,方向性强,激光的方向性比现在所有的其他光源都好得多,它几乎是一束平行线。如果把激光发射到月球上去,历经,38.4,万公里的路程后,也只有一个直径为,2km,左右的光斑。,单色性好,:,受激辐射光(激光)是原子在发生受激辐射时释放出来的光,其频率组成范围非常狭窄,通俗一点讲,就是受激辐射光单色性非常好,激光的“颜色”非常的纯(不同颜色,实际就是不同频率)。激光的单色性是实现激光加工的重要因素。我们可以通过简单的物理实验来说明这个问题,亮度高,激光特点相干性好:,激光器分类,对激光器有不同的分类方法,一般按工作介质的不同来分类,在可以分为固体激光器、气体激光器、液体激光器和半导体激光器。,另外,根据激光输出方式的不同又可分为连续激光器和脉冲激光器,其中脉冲激光的峰值功率可以非常大,还可以按发光的频率和发光功率大小分类。,固体激光器,一般讲,固体激光器具有器件小、坚固、使用方便、输出功率大的特点。这种激光器的工作介质是在作为基质材料的晶体或玻璃中均匀掺入少量激活离子,除了前面介绍用红宝石和玻璃外,常用的还有钇铝石榴石(,YAG,)晶体中掺入三价钕离子的激光器,气体激光器,具有结构简单、造价低;操作方便;工作介质均匀,光束质量好;以及能长时间较稳定地连续工作的有点。其中,氦氖激光器是最常用的一种。,激光器分类对激光器有不同的分类方法,一般按工作介质的不同来分,半导体激光器,半导体激光器是以半导体材料作为工作介质的。目前较成熟的是砷化镓激光器,发射,840nm,的激光。另有掺铝的砷化镓、硫化铬硫化锌等激光器。激励方式有光泵浦、电激励等。这种激光器体积小、质量轻、寿命长、结构简单而坚固,特别适于在飞机、车辆、宇宙飞船上用。在,70,年代末期,由于光纤通讯和光盘技术的发展大大推动了半导体激光器的发展。,液体激光器,常用的是染料激光器,采用有机染料最为工作介质。大多数情况是把有机染料溶于溶剂中(乙醇、丙酮、水等)中使用,也有以蒸气状态工作的。利用不同染料可获得不同波长激光(在可见光范围)。染料激光器一般使用激光作泵浦源,例如常用的有氩离子激光器等。液体激光器工作原理比较复杂。输出波长连续可调,且覆盖面宽是它的优点,使它也得到广泛应用。,半导体激光器,激光器分类,CO2,激光器,YAG,激光器,半导体激光器,光纤激光器,其它激光器,YAG,脉冲激光焊接机由于加工精度高,热输入量小,工件变形小,生产效率快,自动化程度高等优点,被广泛应用于,IT,消费类电子产品的加工制造中,激光器分类CO2激光器YAG激光器半导体激光器光纤激光器其它,2,、激光焊接原理及特性,2、激光焊接原理及特性,激光焊接原理,激光焊接原理,激光焊接是利用激光束优异的方向性和高功率密度等特性进行工作,通过光学系统将激光束聚焦在很小的区域内,在极短的时间内使被焊处形成一个能量高度集中的热源区,从而使被焊物熔化并形成牢固的焊点和焊缝。,激光焊接原理激光焊接原理 激光焊接是利用激光束,激光焊接原理,激光焊接一般分为热传导焊接和深熔焊,激光功率密度为,10,5,10,6,w/cm,2,形成激光热传导焊,激光功率密度为,10,5,10,6,w/cm,2,形成激光深熔焊,激光焊接原理激光焊接一般分为热传导焊接和深熔焊,激光焊接的特性,与其它焊接方式相比,激光焊接具有以下特性:,能量集中,焊接效率高、加工精度高,焊缝深宽比大,热输入量小,热影响区小,工件残余应力和变形小,非接触式焊接,光纤传输,可达性较好,自动化程度高,接头设计灵活,节省原材料,焊接能量可精确控制,焊接效果稳定,焊接外观好,激光焊接的特性与其它焊接方式相比,激光焊接具有以下特性:,激光焊接的特性,焊接方式,热影响区,热变形,焊缝质量,是否添加焊料,焊接环境,激光焊接,较小,较小,较好,否,无要求,电子束焊,较小,较小,较好,否,真空,等离子弧焊,一般,一般,一般,是,需电极,电阻焊,较大,较大,一般,否,需电极,氩弧焊,较大,较大,一般,是,需电极,钎焊,一般,一般,一般,是,整体加温,各种焊接方式比较,激光焊接的特性焊接方式热影响区热变形焊缝质量是否添加焊料焊接,3,、金属材料的激光焊接工艺,3、金属材料的激光焊接工艺,钢及其合金的焊接,316L,不锈钢激光点焊,316L,不锈钢激光点焊焊点截面,不锈钢使用普通方波即可获得良好的焊接效果,设计焊接结构时,尽量使焊点远离非金属物质,为满足强度及外观要求,应尽量预留足够的焊接区域及工件厚度,焊接时应、保证工件的清洁度及环境的干燥度,
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