לאַזערהיבריד און לאַזערהאָטווייער, צוויי פּראָצעסן מיט הויכע פֿאַרבינדונג גיכקייטן

ביידע לאַזער שטראַל וועַלדינג און באָגן וועַלדינג זענען לאַנג געניצט פֿאַר אינדוסטריעלער פּראָדוקציע, און דערלויבן אַ ברייט ספּעקטרום פון נוצן אין די פעלד פון מאַטעריאַלן-פאַרבינדונג טעכנאָלאָגיע. יעדער פון די פּראָצעסן האט זייַן ספּעציפיש געביטן פון אַפּלאַקיישאַן, ווי באשריבן דורך די גשמיות פּראָצעסן פון די ענערגיע טראַנספּאָרט צו די אַרבעט שטיק און דורך די ענערגיע פלאָוז וואָס קענען זיין באקומען. די ענערגיע איז טראַנסמיטטעד פון די לאַזער שטראַל מקור צו די מאַטעריאַל פֿאַר פּראַסעסינג דורך מיטל פון הויך-ענערגיע ינפראַרעד קאָוכיראַנט ראַדיאַציע, ניצן אַ פיברע-אָפּטיק קאַבל. די באָגן טראַנסמיטס די היץ דארף פֿאַר וועַלדינג דורך מיטל פון אַ הויך עלעקטריש קראַנט פליסנדיק צו די אַרבעט שטיק דורך אַ באָגן זייַל. די לאַזער ראַדיאַציע פירט צו אַ זייער שמאָל היץ-אַפעקטאַד זאָנע מיט אַ גרויס פאַרהעלטעניש פון וועַלדינג טיפקייַט צו נאָט ברייט (טיף-וועַלדינג ווירקונג). די שפּאַלט-ברידזשינג פיייקייַט פון די לאַזער וועַלדינג פּראָצעס איז זייער נידעריק, רעכט צו זיין קליין פאָקוס דיאַמעטער, אָבער אויף די אנדערע האַנט עס קענען דערגרייכן זייער הויך וועַלדינג גיכקייַט. די באָגן וועַלדינג פּראָצעס האט אַ פיל נידעריקער ענערגיע געדיכטקייַט, אָבער ז אַ גרעסערע פאָקוס אָרט אויף די ייבערפלאַך פון די אַרבעט שטיק און איז קעראַקטערייזד דורך אַ סלאָוער גיכקייַט פון פּראַסעסינג. דורך צונויפגיסן ביידע די פּראָצעסן, נוציק סינערגיעס קענען זיין דערגרייכט. לעסאָף, דאָס מאַכט עס מעגלעך צו דערגרייכן ביידע קוואַליטעט אַדוואַנטידזשיז און פּראָדוקציע-אינזשעניריע בענעפיץ, ווי אויך פֿאַרבעסערטע קאָסטן עפעקטיווקייַט. דער פּראָצעס אָפפערס אינטערעסאנטע און עקאָנאָמיש אַטראַקטיוו אַפּלאַקיישאַנז, ביידע אין דער אויטאָמאָביל אינדוסטריע, ניט ווייניקער ווייַל העכער טאָלעראַנסעס זענען ערלויבט אויף די וועַלדינגס, העכער דזשוינינג ראַטעס זענען מעגלעך, און זייער גוטע מעכאַנישע / טעקנאַלאַדזשיקאַל פּאַראַמעטערס קענען זיין דערגרייכט.

1. הקדמה:

זינט די 1970ער יארן איז באַקאַנט ווי צו קאָמבינירן לאַזער ליכט און דעם בויגן אין אַ פֿאַראייניקטן שוועַל פּראָצעס, אָבער פֿאַר אַ לאַנגע צייט דערנאָך איז קיין ווייטערדיקע אַנטוויקלונג אַרבעט נישט אונטערגענומען געוואָרן. לעצטנס האָבן פֿאָרשער זיך ווידער געווענדט צו דעם טעמע און פּרובירט צו פֿאַראייניקן די מעלות פֿון דעם בויגן מיט די פֿון דעם לאַזער, אין אַ כייבריד שוועַל פּראָצעס. בשעת אין די פֿריִע טעג האָבן לאַזער קוועלער נאָך געדאַרפֿט באַווײַזן זייער פּאַסיקייט פֿאַר אינדוסטריעלן באַנוץ, זענען זיי הײַנט נאָרמאַלע טעכנאָלאָגישע עקוויפּמענט אין פֿילע פֿאַבריקאַציע אונטערנעמונגען.

די קאָמבינאַציע פֿון לאַזער-שווייסן מיט אַן אַנדער שווייסן-פּראָצעס ווערט אָנגערופֿן אַ "היבריד-שווייסן-פּראָצעס". דאָס מיינט, אַז אַ לאַזער-שטראַל און אַן אַרקן אַרבעטן גלײַכצײַטיק אין איין שווייסן-זאָנע, און השפּעה האָבן און שטיצן איינער דעם אַנדערן.

2. לאַזער:

לאַזער וועַלדינג פארלאנגט נישט נאָר הויכע לאַזער מאַכט, נאָר אויך אַ הויך-קוואַליטעט שטראַל כּדי צו באַקומען דעם געוואונטשענעם "טיף-וועַלדינג ווירקונג". די רעזולטאַט העכערע קוואַליטעט פון שטראַל קען אויסגענוצט ווערן צו באַקומען אַ קלענערן פאָקוס דיאַמעטער אָדער אַ גרעסערע פאָקוס דיסטאַנס.

פֿאַר די אַנטוויקלונג פּראָיעקטן וואָס גייען איצט אָן, ווערט גענוצט אַ לאָמפּ-געפּאַמפּטער האַרט-שטאַט לאַזער מיט אַ לאַזער שטראַל מאַכט פון 4 קוו. די לאַזער ליכט ווערט טראַנסמיטירט דורך אַ 600 מיקראָמעטער גלאָז פיברע.

דאס לאַזער ליכט ווערט טראַנסמיטירט דורך אַ גלאָז פיברע, אין וועלכן דער אָנהייב און דער סוף איז וואַסער-געקילט. דער לאַזער שטראַל ווערט פּראָיעקטירט אויף דעם אַרבעטסשטיק דורך אַ פאָקוסירנדיקן מאָדול מיט אַ פֿאָקוס-דיסטאַנץ פֿון 200 מ״מ.

3. לאַזער כייבריד פּראָצעס:

פארן שווייסן מעטאלישע ארבעטס שטיקער, ווערט דער Nd:YAG לאזער שטראל פאקוסירט אויף אינטענסיטעטן העכער 106W/cm2. ווען דער לאזער שטראל שלאגט אויף די אייבערפלאך פון דעם מאטעריאל, הייצט ער אויף דעם פלעק ביז פארדאמפונג טעמפעראטור, און א פארע קאויטעט ווערט געשאפן אין דעם שווייס מעטאל צוליב דעם אנטלויפענעם מעטאל פארע. די אונטערשיידנדיקע אייגנשאפט פון דער שווייס נאט איז איר הויכע טיפקייט-צו-ברייט פארהעלטעניש. די ענערגיע-פלוס געדיכטקייט פון דעם פריי ברענענדיקן בויגן איז אביסל העכער 104 W/cm2. פיגור 1 אילוסטרירט דעם גרונט-פרינציף פון כייבריד שווייסן. דער לאזער שטראל

דאָ געוויזן גיט היץ צום שוועַל מעטאַל אין דעם אויבערשטן טייל פון דער נאָט, אין אַדישאַן צו דער היץ פון דער בויגן. ניט ווי אַ סיקווענטשאַל קאָנפיגוראַציע וווּ צוויי באַזונדערע שוועַל פּראָצעסן אַרבעטן אין סוקסעסיע, קען כייבריד שוועַלדינג ווערן געזען ווי אַ קאָמבינאַציע פון ​​ביידע שוועַל פּראָצעסן וואָס אַרבעטן סיימאַלטייניאַסלי אין איין און דער זעלביקער פּראָצעס זאָנע. דעפּענדינג אויף וועלכע בויגן אָדער לאַזער פּראָצעס ווערט גענוצט, און אויף די פּראָצעס פּאַראַמעטערס, וועלן די פּראָצעסן השפּעה האָבן איינער דעם אַנדערן צו אַ אַנדערש מאָס און אין פאַרשידענע וועגן [1, 2].

דאנק דער קאמבינאציע פון ​​דעם לייזער פראצעס און דעם בויגן פראצעס, איז דא אויך א פארגרעסערונג אין ביידע די שווייס דורכדרינגונג טיפקייט און די שווייס גיכקייט (אין פארגלייך צו יעדן פון די פראצעסן גענוצט אליין). דער מעטאל פארע וואס אנטלויפט פון דער פארע קאויטעט רעטרא-אקטירט אויף דעם בויגן פלאזמע. אבסארפציע פון ​​דער Nd:YAG לייזער שטראלונג אין דעם פראצעסירונג פלאזמע בלייבט פארנאכלעסיג. דעפענדינג אויף וועלכע פראפארציע פון ​​די צוויי מאכט אינפוטס ווערט אויסגעקליבן, קען דער כאראקטער פון דעם אלגעמיינעם פראצעס ווערן באשטימט צו א גרעסערן אדער קלענערן גראד דורך דעם לייזער אדער דורך דעם בויגן [3,4].

 

פיג. 1: סכעמאטישע רעפרעזענטאציע: לייזערהיבריד וועַלדינג

אַבזאָרפּציע פון ​​דער לאַזער שטראַלונג ווערט באַדייטנד באַאיינפלוסט דורך דער טעמפּעראַטור פון דער אַרבעטסשטיק ייבערפלאַך. איידער דער לאַזער וועַלדינג פּראָצעס קען אָנהייבן, מוז מען ערשט איבערקומען די ערשטע רעפלעקטאַנס, ספּעציעל אויף אַלומינום ייבערפלאַכן. דאָס קען מען דערגרייכן דורך אָנהייבן וועַלדינג מיט אַ ספּעציעלער אָנהייב פּראָגראַם. נאָכדעם וואָס די פארדאַמפונג טעמפּעראַטור איז דערגרייכט געוואָרן, ווערט די פארע הייל געשאפן, מיטן רעזולטאַט אַז כּמעט אַלע שטראַלונג ענערגיע קען ווערן אריינגעגעבן אין דער אַרבעטסשטיק. די ענערגיע וואָס איז נויטיק דערפאַר ווערט דעריבער באַשטימט דורך דער טעמפּעראַטור-אָפּהענגיקער אַבזאָרפּציע און דורך דער סומע פון ​​ענערגיע וואָס ווערט פארלוירן.

דורך קאנדוקציע אין די רעשט פון די ארבעטסשטיק. ביי לייזערהיבריד וועַלדינג, פאסירט פארדאמפונג נישט נאר פון די ייבערפלאך פון די ארבעטסשטיק, נאר אויך פון די פילער דראָט, וואס מיינט אז עס איז מער מעטאל פארע פאראן, וואס דערנאך ערלייכטערט דעם אריינגאנג פון די לייזער שטראלונג. דאס פארמיידט אויך פראצעס אויספאל [5, 6, 7, 8, 9].

4. אויטאמאטיוו אַפּליקאַציע:

דורך ניצן ספעיס פרעים טעכנאָלאָגיע, איז אַ וואָג רעדוקציע פון ​​43% מעגלעך אין פאַרגלייך צו אַ שטאָל אויטאָ קאַראָסעריע.

 

פיגור 2: אאודי ספעיס פרעים A2 קאנצעפט

דער אוידי A2 ספעיס ראַם באשטייט פון 30 מעטער לאַזער (געלע סטריפּס אין בילד 2) און 20 מעטער MIG וועַלסט לענג. דערצו, ווערן אויך גענוצט 1700 ניטן.

 

פיגור 3: פארגלייך פון פראפיילן און פארבינדונג טעקניקס אויף די אאודי-A2

פיגור 4 ווייזט א לאַזערהיבריד געשוועיסטע פארבינדונג פון אן ALMg3 געגאסענעם מאטעריאל מיט אן AlMgSi בויגן מאטעריאל. דער פילער דראָט איז AlSi5 און דער שילד גאז גענוצט איז אַרגאָן. מיט פארגרעסערנדיקער לאַזער מאַכט, איז טיפער דורכדרינגונג מעגלעך. קאָמבינירן דעם לאַזער שטראַל מיטן באָגן אויף דעם וועג דערגרייכט אַ גרעסערע שוועיסט בעקן ווי מיטן לאַזער שטראַל שוועיסט פּראָצעס אַליין. דאָס מאַכט עס מעגלעך צו שוועיסטן קאָמפּאָנענטן מיט ברייטערע ריסן.

 

פיגור 4: איבערלאַפּונג פֿאַרבינדונג מיט אַ שפּאַלט פֿון 0.5 מ״מ

אין דער אויטאמאטיוו אינדוסטריע זענען דא אסאך אנווענדונגען פון איבערלאַפּונג-שווייסן אָן פארבינדונג-צוגרייטונג. איצט איז דער מאָדערנער פּראָצעס פאר דעם שווייסן-ארבעט דער לאַזער-שווייסן-פּראָצעס מיט אַ קאַלטן פילער-דראָט, צוליב הייסן קראַקינג פון דער AA 6xxx צומיש. ווען דער פארבינדונג ווערט געשוועיסט מיט אַ פילער-דראָט, וועט אַ סך פון דער לאַזער-ענערגיע פארלוירן גיין כדי צו צעשמעלצן דעם פילער-דראָט.

די נעקסטע פיגור רעפּרעזענטירט די אונטערשיידן צווישן לייזערהיבריד און לייזער וועַלדינג אויף אַן אָוווערלאַפּ פֿאַרבינדונג מיט אַ וועַלדינג גיכקייט פון 2.4 מעטער/מינוט. אין פאַל פון לייזער וועַלדינג, איז נישטאָ קיין מעגלעכקייט צו פֿילן די וועַלדינג בעד, און אַן אַנדערקאַט ווערט פּראָדוצירט. אויך, איז נאָר דאָ אַ זייער קליינע דורכדרינגונג אין דעם באַזע מאַטעריאַל. די וועַלדינג בעד ברייט איז זייער קליין, און דעריבער וועט מען ערוואַרטן אַ נידעריקע צוג שטאַרקייט. אין פאַל פון לייזערהיבריד וועַלדינג,

נאָך מאַטעריאַל ווערט טראַנספּאָרטירט אין דעם שוועַל־פּול. דער אונטערשניט ווערט אָנגעפֿילט מיטן דראָט פֿונעם MIG פּראָצעס, און אַ טייל פֿון דער לאַזער־ענערגיע ווערט איצט געשפּאָרט. די געשפּאָרטע לאַזער־ענערגיע קען געניצט ווערן צו פֿאַרגרעסערן די דורכדרינגונג אין דעם באַזע־מאַטעריאַל און די ברייט פֿון דער שוועַל־פּערל איז גרעסער ווי די גרעב פֿון דעם מאַטעריאַל, וואָס איז פֿאַרלאַנגט פֿון דער נומערישער סימולאַציע.

פיג. 5 פארגלייך צווישן לייזערהיבריד און לייזער וועַלדינג אָן פילער דראָט

מיט דער לאַזערהיבריד וועַלדינג פּראָצעדור איז מעגלעך צו וועַלדן מאַטעריאַלן פון אַלומינום, שטאָל און ומבאַפלעקט שטאָל פון ביז 4 מם מאַטעריאַל גרעב. אויב די גרעב איז צו הויך, איז פולע דורכדרינגונג נישט מעגלעך. פֿאַר פֿאַרבינדן צינק באדעקטע מאַטעריאַלן, איז עס אויך בעסער צו נוצן דעם לאַזער לויטן פּראָצעס.

ווייטערע אַפּליקאַציעס אין דער אויטאָמאָטיוו אינדוסטריע זענען מאַכט טריינז, אַקסלען און אויטאָ קערפּערשאַפטן, וואו דער לאַזער כייבריד וועַלדינג פּראָצעס קען זיין פּאַסיק.

וועַלדינג קאָפּ:

דער שווייס-קאפ זאָל האָבן קליינע געאמעטרישע דימענסיעס, כּדי צו זיכער מאַכן גוטע צוטריטלעכקייט צו די קאָמפּאָנענטן וואָס מען דאַרף שווייסן, ספּעציעל אין דעם אויטאָ-קערפּער פעלד. דערצו, זאָל ער זיין דיזיינד צו דערלויבן סיי אַ פּאַסיקע אָפּנעמבאַרע פֿאַרבינדונג צום ראָבאָט-קאפ און סיי די אַדזשאַסטאַביליטי פון אַזעלכע פּראָצעס וועריאַבלען ווי פֿאָקוס דיסטאַנס, און ברענער סטאַנדאָף דיסטאַנסן אין אַלע קאַרטעזישע קאָאָרדינאַטן. פֿיגור 5 ווייזט דעם שווייס-קאפ, בשעת דער פּראָצעס איז אין אַקציע. די שפּריצן וואָס פּאַסירט בעת דעם שווייס-פּראָצעס פֿירט צו אַ וואַקסנדיקער פֿאַרשומוצונג פֿון דעם שוץ-גלאָז. דאָס קוואַרץ-גלאָז איז באַדעקט אויף ביידע זייטן מיט אַן אַנטי-רעפֿלעקטיוון מאַטעריאַל און איז בדעה צו באַשיצן דעם לאַזער אָפּטישן סיסטעם פֿון שאָדן.

דעפּענדינג אויף דעם גראַד פון פֿאַרשומוצונג, קען דער שפּריץ וואָס זאַמלט זיך אויף דעם גלאָז פאַראורזאַכן אַז די לאַזער-מאַכט וואָס טאַקע שטויסט אויף דעם ווערקפּיס זאָל זיך פֿאַרקלענערן מיט אַזוי פֿיל ווי 90%. שטאַרקערע פֿאַרשומוצונג פֿירט בכלל צו דער צעשטערונג פֿון דעם שוץ-גלאָז, ווײַל אַזאַ גרויסער טייל פֿון דער שטראַלנדיקער ענערגיע ווערט דאַן אַבזאָרבירט דורך דעם גלאָז אַליין, וואָס פֿאַראורזאַכט טערמישע שפּאַנונגען אין גלאָז. מיט דעם שוועַל-קאָפּ און שוועַל-עקוויפּמענט איז מעגלעך עס צו נוצן פֿאַר לאַזער-היבריד שוועַלונג, לאַזער שוועַלונג, MSG שוועַלונג און...לאַזער הייס דראָט ברייזינג.

 

פיגור 6: שווייס קאָפּ און פּראָצעס

5. מעלות פון לייזער כייבריד וועַלדינג:

די פאלגענדע מעלות רעזולטירן פון די צונויפגיסן פון בויגן און לאַזער שטראַל: מעלות פון לאַזערהיבריד וועַלדינג איבער לאַזער וועַלדינג:

• העכערע פּראָצעס פעסטקייט

• העכערע ברידזשאַביליטי

• טיפערע דורכדרינגונג

• נידעריקערע קאַפּיטאַל ינוועסטמענט קאָסטן

• גרעסערע דאַקטילאַטי

מעלות פון לאַזערהיבריד וועַלדינג איבער MIG וועַלדינג:

• העכערע שווייס גיכקייטן

• טיפערע דורכדרינגונג ביי העכערע שווייס גיכקייטן

• נידעריקער טערמישער אריינגאבע

• העכערע טענסאַל שטאַרקייט

• שמאָלערע שוועַל־נאָטן

 

פיגור 7: מעלות פון קאמבינירן די צוויי פראצעסן

דער באָגן-שווייס פּראָצעס ווערט כאַראַקטעריזירט דורך אַ ביליקער ענערגיע-קוואַל, גוטע בריקן-מעגלעכקייטן און דורך דער מעגלעכקייט צו באַאיינפלוסן די סטרוקטור דורך צולייגן פילער מעטאַלן. די אונטערשיידנדיקע פֿעיִקייטן פֿון דעם לאַזער שטראַל פּראָצעס, פֿון דער אַנדערער זײַט, זענען די גרויסע שווייס-טיפקייט, הויכע שווייס-געשווינדיקייט, נידעריקע טערמישע לאַסט און שמאָלע שווייס-נאָטן וואָס ער דערגרייכט. העכער אַ געוויסער שטראַל-געדיכטקייט פּראָדוצירט דער לאַזער שטראַל אַ "טיף-שווייס-עפֿעקט" אין מעטאַלישע מאַטעריאַלן, וואָס דערמעגלעכט קאָמפּאָנענטן מיט גרעסערע וואַנט-גרעב צו ווערן געשוועיסט – מיט דער באַדינגונג אַז די לאַזער-מאַכט איז גענוג הויך. לאַזער-היבריד-שווייס מאַכט אַזוי העכערע שווייס-געשווינדיקייטן, פּראָצעס-סטאַביליזאַציע צוליב דער אינטעראַקציע צווישן דעם באָגן און דעם לאַזער שטראַל, פֿאַרגרעסערטע טערמישע עפֿעקטיווקייט און גרעסערע אַרבעטס-שטיק טאָלעראַנצן. ווײַל דער שווייס-פּול איז קלענער ווי אין דעם MIG פּראָצעס, איז דאָ ווייניקער טערמישע אײַנגאַבע און אַזוי אַ קלענערע היץ-באַאײַנפֿלוסטע זאָנע. דאָס מיינט ווייניקער שווייס-אַרבעט.

דיסטאָרשאַן, וואָס ראַדוסאַז די סומע פון ​​​​סאָבערדיק נאָך-וועלד גלייַכגעוויכטיק אַרבעט וואָס דאַרף צו זיין געטאן.

וואו עס זענען דא צוויי באזונדערע שווייס בעקן, מיינט דער נאכפאלגנדיקער טערמישער אריינגאנג פון דעם בויגן אז דער לאזער שטראל – די געשוועיסטע געגנט – ספעציעל אין פאל פון שטאל – באקומט א נאך-שווייס טעמפערירונג באהאנדלונג, פארשפרייטנדיג די הארטקייט ווערטן מער גלייך איבער די נאט. פיגור 6 סומירט אויס די מעלות פון דעם קאמבינירטן (ד"ה כייבריד) פראצעס.

איצט ווענדנדיק זיך צו די עקאנאמישע מעלות פון כייבריד שווייסן איבער לייזער שווייסן, קען מען מאכן די פאלגנדע אויסזאגן: די שווייס נאט באשטייט טיילווייז פון א לייזער שווייס און טיילווייז פון א MIG שווייס. דער כייבריד פראצעס מאכט עס מעגלעך צו רעדוצירן די מאכט פון די לייזער שטראל, דאס מיינט אז די ענערגיע פארברויך פון די לייזער מקור קען שטארק פארקלענערט ווערן, ווייל די לייזער שטראל אפאראט האט אן עפעקטיווקייט פון בלויז 3%. מיט אנדערע ווערטער: א רעדוקציע פון ​​1 קוו אין די לייזער שטראל מאכט וואס שטויסט אויף די ארבעטס-ארבעט פירט צו א רעדוקציע פון ​​בערך 35 קוו"א אין די מאכט פארברוכט פון די עלעקטריציטעט הויפט-נעץ.

א לאַזער שטראַל אַפּאַראַט קאָסט אַרום 0.1 מיליאָן עוראָ פֿאַר יעדן 1 קוו פוןלאַזער שטראַל מאַכטצו נעמען נאָר איין בייַשפּיל, אין אַ פאַל וואו די נוצן פון דעם כייבריד פּראָצעס מאַכט עס מעגלעך צו נוצן אַ 2 קוו לאַזער שטראַל אַפּאַראַט אַנשטאָט איינער מיט 4 קוו שטראַל מאַכט, דאָס רעזולטאַט אין סייווינגז פון € 0.2 מיליאָן אין ינוועסטמענט אויסגאַבן. אָבער, עס מוזן זיין געדענקט דאָ אַז פֿאַר דעם כייבריד פּראָצעס, אַ MIG מאַשין קאָסטינג אַרום € 20,000 וועט זיין דארף.

דאַנק די העכערע שווייס גיכקייט, קענען סיי די פאַבריקאַציע צייטן און סיי די שווייס קאָסטן ווערן רידוסט.

6. לאַזערהאָטדראָט ברייזינג:

נאך א מעגלעכקייט צו קאמבינירן דעם לייזער שטראל מיט א פילער דראט איז דער לייזערהאטווייער פראצעס [10]. אין דעם פראצעדור ווערט דער פילער דראט פארהייצט מיט דער זעלבער מאכט מקור, וואס קען גענוצט ווערן פארן...לאַזער היבריד וועַלדינג פּראָצעסדער פילער דראָט האט אַ קראַנט לאָוד פון 100 A ביז 220 A. די דראָט צופֿיר גיכקייט דעפּענדס אויף די קרייַז אָפּשניט פון די ברייזינג קרעל און פון די ברייזינג גיכקייט. ברייזינג אָפפערס, דורך די פילער מעטאַל סומע, אַ פורעם מאַטעריאַל וואָס קענען זיין פאַרטיק מער לייכט ווי פאַרגלייַכלעך וועַלסט נאָטן. דורך די ברייזינג פון בויגן טיילן, קענען רעפּאַר אַרבעט זיין דורכגעפירט אין אַ גרינגער וועג ווי עס וואָלט זיין דער פאַל מיט וועַלסט דזשוינץ. איין מייַלע פון ​​לאַזערהאָטווייער ברייזינג איז די גוטע קעראָוזשאַן קעגנשטעל פון די ברייזד זאָנע.

אלס פילער מעטאַלן, ווערן גענוצט ביליקע קופּער-באַזירטע אַלויז ווי SG-CuSi3 און אַרגאָן דינט ווי אַ שיצגאַז.

 

פיגור 8: סכעמאטישע רעפרעזענטאציעלאַזער הייס דראָט ברייזינג:

די נעקסטע פיגור ווייזט דעם קוועער-שניט פון א לאַזער הייס דראָט געלאָטן מאַטעריאַל. דער צינק באדעקטער מאַטעריאַל ווערט געלאָטן מיט א גיכקייט פון 3 מעטער/מינוט און דער פילער דראָט האט א קראַנט לאַסט פון 205 אַ. די היץ אַרייַנגאַנג איז זייער נידעריק, דעריבער איז א נידעריקע דיסטאָרשאַן דער רעזולטאַט פון דעם געלאָטן פּראָצעס.

 

7. צוזאמענפאסונג:

לאַזער כייבריד וועַלדינג איז אַ גאָר נייע טעכנאָלאָגיע וואָס אָפפערס סינערגיעס פֿאַר ברייטע פעלדער פון אַפּלאַקיישאַן אין מעטאַלווערקינג ינדאַסטריז, ספּעציעל וווּ עס איז נישט מעגלעך אָדער פינאַנציעל ווייאַבאַל צו דערגרייכן די קאָמפּאָנענט טאָלעראַנסעס וואָס זענען פארלאנגט פֿאַרלאַזער שטראַל וועַלדינגדער פיל ברייטערער קייט פון אַפּליקאַציע און די הויכע קאַפּאַציטעט פון דעם קאָמבינירטן פּראָצעס פירן צו פֿאַרבעסערטע קאָנקורענץ-פֿעיִקייט אין טערמינען פון פֿאַרקלענערטע ינוועסטמענט הוצאות, קירצערע פֿאַבריקאַציע צייטן, נידעריקערע פֿאַבריקאַציע קאָסטן און העכערע פּראָדוקטיוויטעט.

דער לאַזערהיבריד פּראָצעס אָפפערט אויך אַ נייעם צוגאַנג צו דער שוועַל-מאַכן פון אַלומינום. אָבער, אַ סטאַבילער פּראָצעס וואָס קען גענוצט ווערן אין פּראַקטיק איז ערשט לעצטנס מעגלעך געוואָרן, דאַנק די העכערע פאַראַן אַרויסגאַנג-קראַפטן פון האַרט-שטאַט לאַזערס. פילע שטודיעס האָבן אויסגעפאָרשט די יסודות פון לאַזער-אַרק-היבריד שוועַל-פּראָצעסן. מיט "היבריד שוועַל-פּראָצעס" מיינען מיר די קאָמבינאַציע פון ​​לאַזערשטראַל שוועַל-מאַכן און דעם אַרק-שוועַל-פּראָצעס, מיט בלויז איין פּראָצעס-זאָנע (פּלאַזמע און שמעלץ). גרונטלעכע פאָרשונג-שטודיעס האָבן געוויזן אַז אַ פּראָצעס איז מעגלעך אין וועלכן – דורך קאָמבינירן די צוויי פּראָצעסן – קענען סינערגיעס דערגרייכט ווערן און די חסרונות פון יעדן באַזונדערן פּראָצעס קענען קאָמפּענסירט ווערן, וואָס רעזולטירט אין פֿאַרבעסערטע שוועַל-מעגלעכקייטן, שוועַל-באַרקייט און שוועַל-פאַרלעסלעכקייט פֿאַר פילע פֿאַרשידענע מאַטעריאַלן און קאָנסטרוקציעס. ספּעציעל איז דאָס דעמאָנסטרירט געוואָרן פֿאַר אַלומינום-צומישונגען. דורך אויסקלייבן גינסטיגע פּראָצעס-פּאַראַמעטערס, איז מעגלעך סעלעקטיוו צו השפּעה האָבן אויף שוועַל-אייגנשאַפטן ווי געאָמעטריע און סטרוקטורעלע קאָנסטיטוציע. דער אַרק-שוועַל-פּראָצעס פֿאַרגרעסערט די ברידזש-באַרקייט דורך צולייגן פילער-מעטאַל; עס באַשטימט אויך די ברייט פון דער שוועַל-נאָט און אַזוי רעדוצירט די נויטיקע צוגרייטונג פון דער אַרבעטסשטיק. דערצו, די אינטעראקציעס וואָס פּאַסירן צווישן די פּראָצעסן פירן צו אַ באַדייטנדיקער פאַרגרעסערונג אין דער עפעקטיווקייט פון דעם פּראָצעס. דער קאָמבינאַציע פּראָצעס פארלאנגט אויך באַדייטנדיק קלענערע ינוועסטמענט קאָסטן ווי דער לאַזער וועַלדינג פּראָצעס.

דער לאַזער הייס דראָט ברייזינג פּראָצעס קען ספּעציעל געניצט ווערן פֿאַר צינק קאָוטאַד מאַטעריאַל צו באַקומען אַ גוטע קעראָוזשאַן קעגנשטעל.

 


פּאָסט צייט: 18טן אַפּריל 2025