0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

激光加工的原理、特点和发展前景

牵手一起梦 来源:一只机械小爱好者 作者:佚名 2020-09-29 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

激光加工是指利用激光束投射到材料表面产生的热效应来完成加工过程,包括激光焊接、激光切割、表面改性、激光打标、激光钻孔和微加工等。用激光束对材料进行各种加工,如打孔、切割、划片、焊接、热处理等。激光能适应任何材料的加工制造,尤其在一些有特殊精度和要求、特别场合和特种材料的加工制造方面起着无可替代的作用。

一 激光加工的原理及其特点

1. 激光加工的原理

激光加工是将激光束照射到工件的表面,以激光的高能量来切除、熔化材料以及改变物体表面性能。由于激光加工是无接触式加工,工具不会与工件的表面直接磨擦产生阻力,所以激光加工的速度极快、加工对象受热影响的范围较小而且不会产生噪音。由于激光束的能量和光束的移动速度均可调节,因此激光加工可应用到不同层面和范围上。

2.激光加工的特点

激光具有的宝贵特性决定了激光在加工领域存在的优势:

①由于它是无接触加工,并且高能量激光束的能量及其移动速度均可调,因此可以实现多种加工的目的。

②它可以对多种金属、非金属加工,特别是可以加工高硬度、高脆性、及高熔点的材料。

③激光加工过程中无"刀具"磨损,无"切削力"作用于工件。

④激光加工过程中,激光束能量密度高,加工速度快,并且是局部加工,对非激光照射部位没有影响或影响极小。因此,其热影响区小,工件热变形小,后续加工量小。

⑤它可以通过透明介质对密闭容器内的工件进行各种加工。

⑥由于激光束易于导向、聚集实现作各方向变换,极易与数控系统配合,对复杂工件进行加工,因此是一种极为灵活的加工方法。

⑦使用激光加工,生产效率高,质量可靠,经济效益好。

二 激光技术

用激光束对材料进行各种加工,如打孔、切割、划片、焊接、热处理等。激光加工有许多优点:①激光功率密度大,工件吸收激光后温度迅速升高而熔化或汽化,即使熔点高、硬度大和质脆的材料(如陶瓷、金刚石等)也可用激光加工;②激光头与工件不接触,不存在加工工具磨损问题;③工件不受应力,不易污染;④可以对运动的工件或密封在玻璃壳内的材料加工;⑤激光束的发散角可小于1毫弧,光斑直径可小到微米量级,作用时间可以短到纳秒和皮秒,同时,大功率激光器的连续输出功率又可达千瓦至十千瓦量级,因而激光既适于精密微细加工,又适于大型材料加工;⑥激光束容易控制,易于与精密机械、精密测量技术和电子计算机相结合,实现加工的高度自动化和达到很高的加工精度;⑦在恶劣环境或其他人难以接近的地方,可用机器人进行激光加工。

1.激光打孔

采用脉冲激光器可进行打孔,脉冲宽度为0.1~1毫秒,特别适于打微孔和异形孔,孔径约为0.005~1毫米。激光打孔已广泛用于钟表和仪表的宝石轴承、金刚石拉丝模、化纤喷丝头等工件的加工。

2.激光切割、划片与刻字

在造船、汽车制造等工业中,常使用百瓦至万瓦级的连续CO2激光器对大工件进行切割,既能保证精确的空间曲线形状,又有较高的加工效率。对小工件的切割常用中、小功率固体激光器或CO2激光器。在微电子学中,常用激光切划硅片或切窄缝,速度快、热影响区小。用激光可对流水线上的工件刻字或打标记,并不影响流水线的速度,刻划出的字符可永久保持。

3.激光微调

采用中、小功率激光器除去电子元器件上的部分材料,以达到改变电参数(如电阻值、电容量和谐振频率等)的目的。激光微调精度高、速度快,适于大规模生产。利用类似原理可以修复有缺陷的集成电路的掩模,修补集成电路存储器以提高成品率,还可以对陀螺进行精确的动平衡调节。

4.激光焊接

激光焊接强度高、热变形小、密封性好,可以焊接尺寸和性质悬殊,以及熔点很高(如陶瓷)和易氧化的材料。激光焊接的心脏起搏器,其密封性好、寿命长,而且体积小。

5.激光热处理

用激光照射材料,选择适当的波长和控制照射时间、功率密度,可使材料表面熔化和再结晶,达到淬火或退火的目的。激光热处理的优点是可以控制热处理的深度,可以选择和控制热处理部位,工件变形小,可处理形状复杂的零件和部件,可对盲孔和深孔的内壁进行处理。例如,气缸活塞经激光热处理后可延长寿命;用激光热处理可恢复离子轰击所引起损伤的硅材料。

6.强化处理

激光表面强化技术基于激光束的高能量密度加热和工件快速自冷却两个过程,在金属材料激光表面强化中,当激光束能量密度处于低端时可用于金属材料的表面相变强化,当激光束能量密度处于高端时,工件表面光斑出相当与一个移动的隙隙,可完成一系列的 冶金过程,包括表面重熔、表层增碳、表层合金化和表层熔覆。这些功能在实际应用中引发的材料替代技术,将给制造业带来巨大的经济效益。

而在刀具材料改性中主要应用的是熔化处理,熔化处理是金属材料表面在激光束照射下成为熔化状态,同时迅速凝固,产生新的表面层。根据材料表面组织变化情况,可分为合金化、溶覆、重溶细化、上釉和表面复合化等。

激光熔凝是用适当的参数的激光辐照材料表面,使其表面快速熔融、快速冷凝,获得较为细化均质的组织和所需性质的表面改性技术。它具有以下优点:

1.表面熔化时一般不添加任何金属元素,熔凝层与材料基体形成冶金结合。

2.在激光熔凝过程中,可以排除杂质和气体,同时急冷重结晶获得的杂质有较高的硬度、耐磨性和抗腐蚀性。

3.其熔层薄、热作用区小,对表面粗糙度和工件尺寸影响不大。有时可不再进行后续磨光而直接使用。

4.提高溶质原子在基体中固溶度极限,晶粒及第二相质点超细化,形成亚稳相可获得无扩散的单一晶体结构甚至非晶态,从而使生成的新型合金获得传统方法得不到的优良性能。

光束可以通过光路导向,因而可以处理零件特殊位置和形状复杂的表面。

综合激光技术的优点及以被广泛应用的技术的缺点,把激光技术应用于刀具材料表面强化处理,将是提高刀具耐磨性及其使用寿命的重要途径之一,尤其对于陶瓷、硬质合金刀具这种高硬度、耐热性好等优点,有利于提高加工效率和加工精度,并能对难加工材料如淬火钢在不利的加工条件下进行切削加工。由于它们强度相对较低,韧性较差,严重地限制了它们的应用范围,因此把激光表面强化技术应用于陶瓷、硬质合金刀具具有深刻的研究意义和广阔的应用前景。

三 激光加工的发展前景

激光加工用于再制造业和应用于其他制造业一样,有其不可替代的优点,并优于其它加工技术。激光加工用于再制造业是由相变硬化发展到激光表面合金化和激光熔覆,由激光合金涂层发展到复合涂层及陶瓷涂层,从而使得激光表面加工技术成为再制造的一项重要手段。它主要是采用5KW~10KWCO2高功率激光器及其系统。

与国际上激光加工系统相比,我国的激光加工系统差距甚大,仅占全球销售额的4%左右。主要表现为:高档激光加工系统很少,甚至没有。主力激光器不过关,微细激光加工装备缺口较大,而这些领域我国的生产加工企业正在积蓄力量稳步进入,例如亚琛联合科技。 ACunity(亚琛联合科技公司)于2016年在德国亚琛建立,作为Fraunhofer ILT(弗劳恩霍夫激光技术研究所)孵化的产业化创新企业,坐落于亚琛工程谷内的光制造中心。公司与德国本土激光技术、先进制造领域的高端企业建立紧密研发联盟,面向全球市场开展激光制造技术的研发、制造、咨询等服务;对细分行业进行评估,挖掘基于工业4.0智慧数字化生产在制造业中的潜在应用,促进亚琛与国内企业、高校及研究机构在共同研发、技术成果转化的全面合作。

责任编辑:gt

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 激光
    +关注

    关注

    21

    文章

    3578

    浏览量

    69092
  • 计算机
    +关注

    关注

    19

    文章

    7764

    浏览量

    92681
  • 焊接
    +关注

    关注

    38

    文章

    3507

    浏览量

    62754
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    Akribis的SGS激光加工系统

    在高端制造领域,激光加工技术正发挥着日益重要的作用。从半导体、3C电子,到新能源、医疗器械,精密、高效的激光解决方案,已成为提升设备性能和生产效率的关键。 伴随制造业的不断升级,微米级加工
    的头像 发表于 08-07 17:16 654次阅读
    Akribis的SGS<b class='flag-5'>激光</b>微<b class='flag-5'>加工</b>系统

    全面解析直线电机模组在激光加工中的优势与应用

    在现代制造业中,激光加工技术以其高精度、高速度和非接触式加工的优势,被广泛应用于各种工业制造领域。而直线电机模组作为一种先进的传动装置,在激光加工
    的头像 发表于 08-04 11:29 658次阅读
    全面解析直线电机模组在<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>加工</b>中的优势与应用

    激光指向稳定系统,是如何大幅提高龙门系统激光加工的精度!

    激光加工作为一种无接触式加工,以其可控性好、加工效率高、材料损耗低等特点,在与传统加工方式的比较
    的头像 发表于 07-28 11:10 417次阅读
    看<b class='flag-5'>激光</b>指向稳定系统,是如何大幅提高龙门系统<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>加工</b>的精度!

    陶瓷金属多层材料毫米激光微孔加工的热力耦合模型研究

    提高激光强度(激光功率密度)可以有效提高微孔的加工速 率。然而,过高的激光强度在加工过程中也会造成过高的表面温度以及靶材内部 过于陡峭的温度
    的头像 发表于 07-16 14:31 835次阅读
    陶瓷金属多层材料毫米<b class='flag-5'>激光</b>微孔<b class='flag-5'>加工</b>的热力耦合模型研究

    加工激光蚀刻技术的基本原理及特点

    上回我们讲到了微加工激光切割技术在陶瓷电路基板的应用,这次我们来聊聊激光蚀刻技术的前景。陶瓷电路基板(Ceramic Circuit Substrate)是一种以高性能陶瓷材料为绝缘基
    的头像 发表于 06-20 09:09 1291次阅读

    激光器电源技术电子书

    从内容上看,本书可分成三部分:1.介绍了激光器电源中使用的几种电子器件,诸如晶闸管(SCR)、功率场效应晶体管(VMOS)、绝缘栅双极晶体管(IGBT)。这几种器件各具特点,在激光器电源及电力电子学
    发表于 06-17 17:45

    陶瓷基板微加工:皮秒激光切割技术的应用前景

    陶瓷基板(如Al₂O₃、AlN、LTCC/HTCC)硬度高、脆性大,使其加工难度极高。传统机械加工易产生崩边、微裂纹。皮秒激光以其微米级切割精度和快速生产能力,不仅提升了电子产品的质量,还促进了行业的可持续
    的头像 发表于 06-04 14:34 773次阅读
    陶瓷基板微<b class='flag-5'>加工</b>:皮秒<b class='flag-5'>激光</b>切割技术的应用<b class='flag-5'>前景</b>

    超短脉冲激光加工技术在半导体制造中的应用

    随着集成电路高集成度、高性能的发展,对半导体制造技术提出更高要求。超短脉冲激光加工作为一种精密制造技术,正逐步成为半导体制造的重要工艺。阐述了超短脉冲激光
    的头像 发表于 05-22 10:14 1172次阅读
    超短脉冲<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>加工</b>技术在半导体制造中的应用

    光伏电子站牌杆的发展前景:照亮城市绿色智慧出行新征程

    在城市交通体系的持续革新与全球绿色发展的大趋势下,光伏电子站牌杆作为创新型交通基础设施,其发展前景一片光明,将在多个维度深度影响并重塑城市出行格局。 一、技术革新驱动性能飞跃 (一)能源转换与存储
    的头像 发表于 05-17 23:19 393次阅读
    光伏电子站牌杆的<b class='flag-5'>发展前景</b>:照亮城市绿色智慧出行新征程

    PCB设计及SMT加工发展前景如何

    PCB设计及SMT加工行业正经历 “高端化、智能化、绿色化” 转型,尽管面临成本、合规与人才挑战,但在 5G、AI、新能源汽车等领域的强劲需求驱动下,长期增长动能明确。具备技术研发实力、客户资源及供应链韧性的企业将占据竞争优势,而中小企业需通过细分市场深耕与特色技术突破实现差异化
    的头像 发表于 04-21 16:01 1590次阅读

    电动汽车线束的的发展前景

    (EV)的兴起以及电子设备日益复杂,线束的设计、制造和功能正在迅速演变。让我们一同探索在电动汽车和电子时代这些系统的发展前景
    的头像 发表于 04-12 15:39 1066次阅读

    工业电机行业现状及未来发展趋势分析

    引言:工业电机行业作为现代制造业的核心动力设备之一,具有广阔的发展前景和巨大的市场潜力。随着技术的不断进步和市场需求的持续增长,工业电机行业将迎来更多的发展机遇和挑战。以下是中研网通
    发表于 03-31 14:35

    激光技术在材料加工中的应用

    随着科技的飞速发展激光技术以其独特的优势在材料加工领域占据了越来越重要的地位。尤其在高精度切割和焊接方面,激光技术的应用已经取得了明显的成果。本文将探讨
    的头像 发表于 03-12 14:22 1033次阅读

    激光精密加工设备的应用领域

    激光精密制造作为现代制造业的核心技术之一,正随着技术创新和市场需求的推动,展现出多元化、高端化的发展趋势。激光精密加工设备朝着智能化和集成化发展
    的头像 发表于 02-19 11:51 1271次阅读

    激光自身空间维度加工系统综述

      01   应用背景 随着智能制造步伐加快,各行业对精细化零部件的加工需求愈发旺盛。传统借助外部辅助机构如机床、机械臂带动激光加工头实现激光束空间维度变化的方式,因运动磨损、连续启停
    的头像 发表于 01-16 10:52 1245次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>自身空间维度<b class='flag-5'>加工</b>系统综述