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三维数控锡丝点焊机结构设计

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三维 数控 点焊 结构设计
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三维数控锡丝点焊机结构设计,三维,数控,点焊,结构设计
内容简介:
外文资料翻译2激光熔透焊接时工件上及焊缝内光致等离子体体的特性段爱琴,陈俐,巩水利摘要:在此论文中,用一个高速摄像机和一个光学放射监视器来探究激光熔透焊接不锈钢时光致等离子体的特性。透过光致等离子体光学发散的结果显示其存在两个特有频段,它们分别是100-500HZ和1500-3500HZ。与此同时,光致等离子体和熔池的不断变化的图像也显示了其存在两个不稳定的频率段。其中一个不稳定的频段显示出焊缝内光致等离子体的特性,它处于167-500HZ之间,另一个不稳定的频段则位于1500-3500HZ之间,这显然是由保护气体引起的。某些因素可能会导致焊缝等离子和保护气体等离子之间频率的差异,其中的一个原因就是焊缝内光致等离子体的压力会慢慢地增长。关键词:激光焊接,光致等离子体,焊缝,频段0 序言如今,激光焊接 已经广泛应用于许多领域,例如航空航天零部件的激光焊接 。然而,由于特殊的应用环境它需要更高的焊接质量。尤其是,保证长焊缝或复杂的部件的焊接质量被证明是很难的,因为金属的激光焊接本身就是一个不稳定的过程。全世界已经有许多关于焊接稳定性的研究。回顾前面的研究成果,就能看出大部分焊接质量的不稳定是由于不稳定的焊接过程引起的,尤其在激光焊接中,主要的原因就是光致等离子导致焊接稳定性很难控制。在激光深熔焊接中,光致等离子是一种重要的物理现象。因为焊缝和熔池难以直接观察,所以大部分关于激光焊接过程的研究都集中于能够间接地显示焊缝和熔池运动的光致等离子身上。例如,许多关于光致等离子的研究都通过它的光传播和声音传播来监测焊缝的缺陷。然而,光致等离子的物理性能还没有引起足够的重视。例如,焊缝中光致等离子的不稳定频段是否和被加工工件的相同,焊缝中的光致等离子有怎样的组成和运动等等。实际上,所有这些基本问题不是很清楚。本文介绍了用高速摄像机和光学放射监视器对激光焊接中光致等离子的研究。1材料及焊接工艺在这个研究中,实验材料是304不锈钢,厚度为2毫米。激光焊接是利用4kW快速轴流Q型激光实现的光致等离子体和熔池的图像是通过带有精密光学滤波器的幻影V4.1高速相机拍摄到的。激光是通过一个特别的激光监控系统计算获得的。在整个激光焊接加工过程中氩被用来作为同轴保护气体。2结果和讨论在304不锈钢激光焊接过程中,典型的频谱由光致等离子体显示在图1中。图1波长/nm这表明,光谱成分的范围大多是400-700纳米氩。而较高强度的谱线波长都在400-600纳米范围内。这些结果显示波动范围从400纳米到600纳米的光学发射信号的波动特性可用来描述波动光致等离子体。实验数据显示在这个变动范围的波长的相对强度的发射光的波动具有周期性,并且,已有的研究结果也表明他在一个不稳定的周期中波动。快速傅里叶变换(FFr)技术是一种有用的分析信号
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