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           气体保护可以提高焊缝质量,它的作用有:
          1)防止焊缝氧化和产生气孔。
          2)抑制等离子体云等。
      单独具有作用:
      1)的气体较多,但同时也能满足作用
      2)的气体却不易选择。激光对熔池的持续辐射,将在熔池上部形成等离子体云,它限制了激光的通过,对激光有散射作用,如不予以限制,会影响熔深并降低焊缝强度。在激光焊接过程中保护气体对焊缝的吹射,不但能防止焊缝的氧化和产生气孔,而且还能把等离子体云吹散,增加熔池对激光能量的吸收。所用气体应该有较大的电离能,并防止保护气体本身发生电离,产生等离子体。
        常用的精密激光焊接机保护气体有氩气、氮气和氮气。Nd: YAG激光器若采用脉冲焊接,因为焊点的形成时间短,不容易产生等离子体,加上氧化物形成倾向也小,所以Nd; YAG激光的点焊一般不用气体保护;但在焊点的表面会形成氧化膜或金属蒸气的沉积物。若采用重复脉冲进行缝焊时,第一次形成的氧化膜或沉积物有可能进入第二个焊点,影响焊缝质量,所以,针对Nd: YAG激光的连续焊接应该采用气体保护。氮气适合于作cq激光焊的保护气体,它的电离能较高,本身不容易形成等离子体,有利子获得大熔深焊缝。另外,它的密度比空气小,在焊缝中不易形成气扎。
         氮气对激光焊接机焊缝的保护效果显著,是焊不锈钢和钛合金的常用保护气体;但氦气的价格较贵,会增加生产成本。氮气的保护效果也比较好,其缺点是容易造成焊缝脆性,它常用于一般结构件的焊接,如焊家用电器设备的外壳等。氩气有良好的防氧化作用,但其电离能比氦气和氮气都低,在高能量密度激光的作用下能形成等离子体。另外,氨气较难从液体金属逸出,易形成气孔;若进行的是穿透熔焊,则氨气有机会从焊缝底部排出。有时在焊道上部安装抽吸装置,使氩气从焊缝亡部排出,避开激光的辐射,在不引发等离子体产生的情况下氨气还是可以使用的。它的成本比氦气低,批量生产时可显著降低生产成本。

       

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