Käsilaserkeevitusmasinate kvaliteeti otseselt mõjutavad parameetrid hõlmavad laserimpulsi energiat, laserkiire punkti läbimõõtu, laserimpulsi laiust, ergastuslaseri impulsi sagedust, valgusimpulsi lainekuju, keevitusmaterjalide suhtelist neeldumistegurit, keevituskiirust, kaitsegaasi jne.
Laserpunkti fookuse läbimõõt

Selle laseri punkti suurus (mm), disain. Jah, oluline on konstrueerida laser, mille fookuskaugus on täpne ja mõistlik. Parameeter {{0}} määrab keevitamise kontsentratsiooni ja töötlemise. Kui laseri energia võimsustihedus on laseri läbimõõdu reguleerimisel väga arenenud, peegeldab laseri jõudluse tihedus üksiku lasermasina optikat. Tekib 0,2 mm Test 2 mm{4}} mm kontrollib rangelt laseri läbimõõtu ja seda, kas see suudab teravustada. Laseri töötlemiseks mõeldud laseri range projekteerimise kulusid on lihtne vähendada. Seetõttu ei ole mõte koduseid seadmeid disainida. Resonantsõõnes on raske teravustada ja lahkneda ning laseri täpsus on tõsine. Koha korrodeerimine ja parandamine pole vajalik, et kiiritamise tõttu tekiksid mõlgid. Vormkeevisõmbluste poleerimine mõlemas otsas põhjustab tõsiselt keevisõmblusi. Mõnikord on hallituse laseri põletamise nähtus tegelikult suur, eriti laseri mõlemas otsas. vanarauaks
Laserkeevitusmasina laserimpulsi sagedus
See on hertsides mõõdetud võime, mitu impulssi suudab peegeldunud laser ühes sekundis tabada. Kõigepealt tuleb selgitada, et metalli keevitamisel kasutatakse laseri energiat. Kui laseri võimsus on konstantne, siis mida kõrgem on sagedus, seda väiksem on iga laseri energiaväljund. Seetõttu peame tagama, et laseri energiast piisab metalli sulatamiseks ja laseri väljundsageduse määramiseks arvestama töötlemiskiirust. Laserlihvimistööriistade puhul suudab 15Hz juba keevitamise vajadused rahuldada. Liiga kõrge sagedus põhjustab paratamatult liiga madala laserimpulsi energia, mis põhjustab keevitustõrkeid.

Käeshoitav laserimpulsi energia
Viitab ühe laserimpulsi väljundenergiale J (džaulides). See on laseri peamine parameeter, mis määrab laserkeevitusseadme genereeritud energia. Sõltuvalt hallituse parandamise eesmärgist, olenemata sellest, kui palju energiat raisatakse või seda ei saa kasutada, võib alla 70 J laserenergia rahuldada iga kord, mille tulemuseks on laseri toiteallika ja radiaatori mahu suurenemine, vähendades seeläbi võimsust. tõhusust.
Laseri impulsi lainekuju
Laserkeevitusmasinate puhul, mis kasutavad keevitamiseks impulsslaserit, on laserimpulsi lainekuju pulsslaseriga keevitamisel oluline küsimus. Kui suure intensiivsusega laser langeb materjali pinnale, peegeldab metallpind 60–98% laseri energiast ja peegeldusvõime muutub koos pinna temperatuuriga. Seetõttu on erinevatel metallidel laserite peegelduvus ja kasutusmäär erinev. Efektiivseks keevitamiseks tuleb sisestada erineva lainekujuga laserid, et keevisõmbluse metallstruktuur saaks teatud viisil kristalliseeruda ja moodustada mitteväärismetallile vastava struktuuri. Kvaliteetseid keevisõmblusi saab moodustada ainult parim organisatsioon. Üldised kodumasinad kasutavad odavaid ühe lainekujulisi lasertoiteallikaid. Seetõttu on nende keevituspaindlikkus madal ja raskesti kohandatav mitme vormimaterjali keevitamiseks. Need nõuavad sageli ümbertöötamist, mis raiskab oluliselt aega materjalide keevitamisel ja võib hallitust kahjustada. vanarauaks. Erinevatel metallmaterjalidel on laseri peegelduse ja neeldumise aste nende pindadel väga erinev ning sama laserkiir tekitab erinevatele metallidele erinevaid keevitusefekte ja mõjutab nende läbitungimissügavust, laserkeevitusmasina keevituskiirust, kristalliseerumiskiirust ja kõvadust, nii et üks laser Ristkülikukujuline lainekeevitus ei suuda lahendada erinevate valuvormide keevitamise nõudeid.
