تطبيق لحام الليزر على وحدات البطارية

Mar 19, 2021

ترك رسالة


لماذا يمكن للناس أن يروا الأشياء، إلى جانب الناس لديهم عيون، ولكن أيضا لأن هناك ضوء من العالم الخارجي، لا يمكننا أن نرى الأشياء في غرفة مظلمة. ثم نعرف لماذا يمكن لليزر اختراق لوحة الصلب، ولكن الضوء الطبيعي لا يمكن اختراق لوحة الصلب بعد أن تتركز، لأن الضوء الطبيعي يتكون من ترددات مختلفة متعددة من الضوء، حتى بعد التركيز، والضوء ليس في نفس النقطة، وبالتالي فإن درجة الحرارة لا يمكن أن تصل إلى لوحة الصلب. درجة الحرارة المطلوبة لتذوب. الليزر هو مصدر ضوء واحد التردد، والضوء هو في نفس النقطة بعد التركيز، وبالتالي فإن درجة الحرارة يمكن أن تصل إلى درجة عالية جدا.


يحدث أن يكون لها نفس الطاقة مثل الإلكترون الانتقال من ترتيب عال إلى ترتيب منخفض. ثم، تحت إثارة هذا الفوتون، سوف ينتقل الإلكترون من ترتيب عال إلى منخفض الترتيب والإفراج عن فوتون مع الاتجاه نفسه تماما وتواتر، بحيث يصبح فوتون واحد اثنين من الفوتونات. وهذا يعني أن يتم تضخيم الفوتون أو تعزيزه. من أجل الحصول على الإلكترونات أكثر من أجل عالية (أو ما يسمى قلب الجسيمات)، يجب علينا استخدام طريقة معينة لإثارة الذرات لجعل الإلكترونات الانتقال إلى النظام العالي والحصول على الإلكترونات أكثر من أجل عالية. عموما, يمكن استخدام الغاز تصريف لاستخدام الإلكترونات مع الطاقة الحركية لإثارة الذرات المتوسطة, وهو ما يسمى الإثارة الكهربائية; ويمكن أيضا أن تستخدم مصادر الضوء نبضية لإلقاء الضوء على وسيلة العمل، وهو ما يسمى الإثارة البصرية؛ هناك الإثارة الحرارية، الإثارة الكيميائية، وهلم جرا. طرق الحوافز المختلفة تسمى بصريا ضخ أو ضخ.


ويبين الشكل التالي مدى التردد لأشعة الليزر YAG الأكثر استخداماً، وعموماً في نطاق 0.15 إلى 1.046، ومن بينها العديد من الترددات الضوء المرئي.


الشكل التالي هو مخطط تخطيطي نموذجي لللحام الليزر YAG النبضي: بعد أن يولد الليزر الفوتونات ، تنعكس من قبل المرآة إلى العدسة لجمع الضوء. يتم نقل الفوتونات التي تم جمعها من خلال الألياف البصرية وتصل إلى الطرف الآخر من الألياف البصرية. بعد الخروج ، يتم التركيز عليها من قبل رئيس التركيز ، والتأثير النهائي هو على الشغل. لا يمكن أن تنتقل بعض أشعة الليزر عبر الألياف البصرية.

بطاريات الطاقة ينبغي أن تستخدم بشكل عقلاني أساليب العملية، وأنها سوف تؤثر على تكلفة، ونوعية، والسلامة والاتساق من البطارية. نحن نستخدم المباشرة ممتازة وكثافة الطاقة العالية من الليزر للعمل. النظام البصري يركز الضوء في منطقة صغيرة، واللحام من الشغل يشكل درجة عالية في وقت قصير جدا.



منطقة تركيز الحرارة، وبالتالي تشكيل مفاصل لحام شركة وطبقات لحام.

وهنا بعض أنواع لحام الليزر:

لحام اتّسحام الحرارة واللحام العميق الاختراق: لحام المُسَدّم الحراري يُستخدم بشكل رئيسي للمواد الرقيقة نسبيًا. شعاع الليزر يذوب سطح الشغل المتعاون على طول المفصل، وتتدفق المواد المنصهرة معا وتقويت لتشكيل لحام. ويستخدم في الغالب في نبض أو مستمر الموجات الصلبة الليزر الدولة. في لحام التسخير الحراري، ويقترن الطاقة فقط إلى الشغل بواسطة عقد الحرارة، وبالتالي فإن عمق اللحام هو فقط بضعة أعشار ملليمتر إلى 1 ملليمتر. أقصى عمق لحام من المواد مقيدة الموصلية الحرارية، وعرض اللحام هو دائما أكبر من عمق اللحام.

عندما يتركز الليزر عالي الطاقة على سطح المعدن ، تكون الحرارة متأخرة جدًا بحيث لا يمكن أن تتبدد ، وسوف تشكل بخارًا معدنيًا. في هذه اللحظة، سيتم تعميق عمق لحام بشكل حاد. هذه التكنولوجيا لحام هو لحام اختراق عميق. عندما يتحرك شعاع الليزر على طول اللحام، سوف تتحرك أيضا الثقوب الصغيرة في الشغل. وفي الوقت نفسه، انتقل الذوبان أيضا حول ثقب صغير وتوطدت على الفور، وخلق لحام عميق وضيق مع بنية داخلية مشتركة. يمكن أن يصل عمق اللحام إلى عشرة أضعاف العرض ، على مقربة من 25 ملم. لأن تكنولوجيا لحام الاختراق العميق لديه سرعة معالجة سريعة جدا، منطقة صغيرة تتأثر بالحرارة، ويقلل من التشويه، ويمكن استخدام هذه التكنولوجيا في التطبيقات التي تتطلب لحام عميق أو عدة طبقات من اللحام معا.


إرسال التحقيق