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1)  laser butt welding
激光高速拼焊
1.
Effect of laser butt welding process parameters(including laser model, laser power,weldding speed, defocusing conditions, and assistant gas, and so on) on laser butt weldding quality was studied.
对不同形状、不同厚度及不同表面覆层的剪裁钢板进行激光高速拼焊试验 ,研究了激光拼焊工艺参数 (包括激光模式、激光功率、拼焊速度、离焦量和辅助吹气等 )对激光拼焊质量的影响。
2)  laser welding
激光拼焊
1.
Measure on temperature field of aluminium alloy of different thickness on laser welding;
异厚度铝合金激光拼焊温度场的测试
2.
Numerical simulation on temperature field in laser welding of thin aluminum alloy plate with different thickness;
异厚度铝合金薄板激光拼焊温度场数值模拟
3.
Effects of welding parameters on residual stress field of aluminum alloy laser welding plates of different thickness;
工艺参数对异厚度铝合金激光拼焊板残余应力场的影响
3)  Laser pie welding
激光拼焊
1.
Laser pie welding machine can weld the equal and non-equal thickness steel plate with excellent welding quality,at the same time,it s economizing of raw materials,easy automatization lead to more and more wide application in now day s the manufacture of automobile body.
本文详细介绍了激光拼焊典型成套设备—SOUTRAC型全自动激光拼焊线的设备组成及工艺流程,以及焊接部分的工作原理和焊接过程质量监控系统的工作原理。
4)  tailor welded blank
激光拼焊板
1.
Results show that numerical simulation can similarly indicate the stamping results of tailor welded blanks.
结果表明:有限元数值仿真模拟能够较为近似地反映差厚激光拼焊盒形件在冲压过程中的焊缝流动现象,数值模拟和试验研究均表明,差厚激光拼焊盒形件在冲压过程中会发生薄侧材料向厚侧材料的流动,从而给激光拼焊板冲压质量带来一定的影响。
2.
Forming limit diagram analysis and stamping of tailor welded blanks were discussed.
对汽车用冷轧钢板进行了等厚激光拼焊试验,并进行了成形极限图性能分析和将等厚激光拼焊板进行汽车零部件实冲试验。
5)  laser tailor-welded blank
激光拼焊板
1.
Research on tensile instability of multi-gauge high strength steel laser tailor-welded blank;
差厚高强钢激光拼焊板拉伸失稳行为研究
2.
Establishment of failure criterion and prediction of forming limit for laser tailor-welded blanks;
激光拼焊板破裂判据的建立及成形极限预测
6)  tailor welded blanks
激光拼焊板
1.
The application of tailor welded blanks in the automobile industry;
激光拼焊板在轿车上的应用
2.
Investigation on the ways of simulation treatment for the welding joint of tailor welded blanks
激光拼焊板焊缝仿真处理方式研究
3.
FEA simulation and experiment study on forming limit diagram(FLD) of tailor welded blanks was carried out.
结果显示通过有限元仿真分析,可以预测差厚激光拼焊板成形极限图性能试验过程,与试验获得的激光拼焊板成形极限图性能较为接近。
补充资料:激光焊与氩弧焊的修模具的区别
激光焊与握弧焊是常用的模具修复的两种方法。

氩弧焊
氩弧焊是电弧焊的一种,利用连续送进的焊丝与工件之间燃烧的电弧作热源,由焊炬喷嘴喷出的气体保护电弧来进行焊接的。目前氩弧焊是常用的方法,可适用于大部分主要金属,包括碳钢、合金钢。熔化极惰性气体保护焊适用于不锈钢、铝、镁、铜、钛、锆及镍合金,由于价格低,被广泛用于模具修复焊,但焊接热影响面积大、焊点大等缺点,目前在精密模具修补方面已逐步补激光焊所代替。

激光焊
激光焊是高能束焊的一种,激光焊是利用大功率相干单色光子流聚焦而成的激光束为热源进行的焊接。这种焊接方法通常有连续功率激光焊和脉冲功率激光焊。 激光焊优点是不需要在真空中进行,缺点则是穿透力不如电子束焊强。激光焊时能进行精确的能量控制,因而可以实现精密器件的焊接。它能应用于很多金属,特别是能解决一些难焊金属及异种金属的焊接。目前已广范用于模具的修复。

修复模具时的主要区别

使用非消耗电极与保护气体,常用来焊接薄工件,但焊接速度较慢,且热输入比激光焊大很多,易产生变形,激光焊焊缝的特点是热影响区范围小,焊缝较窄,焊缝冷却速快、,焊缝金属性能变化小,焊缝较硬。

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,必须经过加温预热,在特定温度下进行焊接,还要自然降温进行退火处理,如此折腾下来费用和时间都不能为用户所接受;而冷焊又存在焊接不牢固和脱落等缺陷。而激光焊没有氩焊和冷焊这些不足,因此逐渐被广泛应用。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条