5 加工質(zhì)量管理
原子能領域的焊接其質(zhì)量管理比較嚴格,要求能長時間穩(wěn)定地焊接。在廢爐拆除切割方面,從其遠距離操作性來看,加工過程中加工狀況的監(jiān)視技術(shù)是重要的開發(fā)項目之一。下面介紹焊接加工中的監(jiān)視方法。
5.1 加工中焊接狀況的監(jiān)視
圖10示出監(jiān)視頭的構(gòu)成。監(jiān)視時,以光軸和同軸抽出焊接狀況的圖像,同時分光、探測焊接部的發(fā)光。為了使熔深加深,采用脈沖振蕩。根據(jù)焊接狀況圖像,對熔池形狀和焊接坡口線位置進行圖像處理,并向操作人員提供視覺信息。焊接部的發(fā)光抽出,與以前所實施的采用多條監(jiān)視光纖的方法對應,因為焊接頭所要求的空間制約條件并不嚴格,用一根監(jiān)視光纖把用半反射鏡分出的光抽出。下表中示出焊接部發(fā)光的抽出方法。這里采用的是在抽出焊接參數(shù)、激光器輸出、焦點位置變化的同時,探測穿透焊接時內(nèi)部波穩(wěn)定性和焊接保護狀況。
相對于各種監(jiān)視對象,激光器輸出和內(nèi)部波狀態(tài),監(jiān)視波長取940nm,探測了脈沖斷開時熔化池的發(fā)光。從這個波長所使用的傳感器(硅光二極管)的光譜響應特性和監(jiān)視對象的溫度變化范圍,根據(jù)普朗克輻射定律進行波長選定解析,實際上又對各種波長進行了監(jiān)視,最后選出靈敏度最好的監(jiān)視波長。關于焦點位置變化,抽出脈沖接通時YAG激光器的反射光,關于保護狀況的穩(wěn)定性,為了探測更高溫度時激光光圈的發(fā)光,把脈沖接通時400nrn的短波長光抽出。
5.2監(jiān)視結(jié)果
圖11示出焊接輸出的監(jiān)視結(jié)果與熔深深度的比較。從此結(jié)果中可以看出,熔深深度變化0.4mm時,就可探測到輸出功率100W左右的焊接變化。圖12示出焦點位置和YAG激光器反射光及熔深深度的關系。這里雖然采用焦點深度Bf=200mm的大透鏡,但是可以探測士4mm的熔深變化。圖13示出穿透和未穿透時的發(fā)光強度變化。穿透焊接時,因為熔融金屬在板內(nèi)穿過,所以發(fā)光強度下降,于是就能探測到可以獲得穩(wěn)定的內(nèi)部波焊道的狀態(tài)。
圖11 焊接輸出的監(jiān)視結(jié)果
圖14示出由于保護氣體狀態(tài)變化,焊道發(fā)生氧化時每個脈沖的發(fā)光波形與保護氣體狀態(tài)穩(wěn)定時的比較。從圖中可以看出,由于焊道發(fā)生氧化,光圈的發(fā)光強度增大。關于以上加工中的監(jiān)視信息,將根據(jù)加工對象的不同靈活使用。
圖14 保護氣體狀態(tài)的監(jiān)視結(jié)果
6混合激光焊接
為了進一步擴大激光焊接的用途,現(xiàn)開發(fā)了一種利用激光焊接和電弧焊接優(yōu)點的同軸TIG-YAG激光焊接方法。
6.1同軸TIG-YAG激光焊接
圖15示出同軸TIG-YAG激光焊接頭的外貌。這種焊接方法,是把從光纖射出的光束分開,將TIG焊極設置在其中央,使光束在TIG焊極頂端下方再次聚光,同軸向同一地方照射聚光光束和TIG弧光,進行焊接。
對這一過程中的TIG弧光和YAG激光光束的相互作用進行了研究,研究結(jié)果認為弧光及光圈光束吸收可以忽略。圖16示出高速混合焊接時的弧光穩(wěn)定性與僅用TIG焊接的比較結(jié)果。
6.2同軸TIG-YAG激光焊接的效果
圖17示出相對焊接坡口縫隙余量的同軸TIG-YAG激光焊接的結(jié)果。僅用YAG時焊接坡口縫隙為0.4mm時,會產(chǎn)生咬邊。而同軸TIG-YAG激光焊接時焊接坡口縫隙可達0.8mm。圖18示出根據(jù)焊接焊道的斷面研究氣孔發(fā)生狀況的結(jié)果。因為保護氣體中使用了Ar,所以僅采用YAG時不可避免在部分焊道中產(chǎn)生氣孔。而同軸TIG-YAG激光焊接可以控制氣孔的發(fā)生,如圖19所示,這是因為同軸TIG-YAG激光焊接比單用YAG時栓孔上部的孔徑大,金屬蒸汽容易排出。
圖19 栓孔孔徑大小的比較
7 今后的發(fā)展
要想擴大激光加工在厚板領域的應用,必須使振蕩器實現(xiàn)高功率輸出,提高光束傳輸性能。高功率YAG激光器的應用越來越廣,今后,應加強加工質(zhì)量管理,重點開發(fā)加工過程中的監(jiān)視和相應控制技術(shù)。但是,擴大應用也與激光器自身的最初成本有很大關系。今后,應開發(fā)價廉的高輸出二極管抽運YAG#p#分頁標題#e#激光器或直接加工用的半導體激光器(LD),以擴大應用領域。
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