ဂဟေဆော်ရာတွင် CW လေဆာနှင့် QCW လေဆာ

လျင်မြန်သော ပို့စ်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ လူမှုမီဒီယာသို့ စာရင်းသွင်းပါ

စဉ်ဆက်မပြတ်လှိုင်းလေဆာ

"Continuous Wave" ရဲ့ အတိုကောက် CW ဆိုတာက လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း အနှောင့်အယှက်ကင်းတဲ့ လေဆာအထွက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ လေဆာစနစ်တွေကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ လည်ပတ်မှုရပ်တန့်သွားတဲ့အထိ လေဆာကို အဆက်မပြတ်ထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ CW လေဆာတွေကို တခြားလေဆာအမျိုးအစားတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် အမြင့်ဆုံးပါဝါနည်းပြီး ပျမ်းမျှပါဝါပိုများတာကြောင့် ခွဲခြားသိရှိနိုင်ပါတယ်။

ကျယ်ပြန့်သော အသုံးချမှုများ

၎င်းတို့၏ စဉ်ဆက်မပြတ်ထွက်ရှိမှုအင်္ဂါရပ်ကြောင့် CW လေဆာများကို သတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ကြေးနီနှင့် အလူမီနီယမ်ကို ဂဟေဆော်ခြင်းကဲ့သို့သော နယ်ပယ်များတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြပြီး အသုံးအများဆုံးနှင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးချသည့် လေဆာအမျိုးအစားများထဲတွင် ပါဝင်စေသည်။ တည်ငြိမ်ပြီး တသမတ်တည်းရှိသော စွမ်းအင်ထွက်ရှိမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ခြင်းသည် ၎င်းတို့ကို တိကျသောလုပ်ဆောင်မှုနှင့် အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေနှစ်ခုလုံးတွင် အဖိုးမဖြတ်နိုင်စေပါသည်။

လုပ်ငန်းစဉ် ချိန်ညှိမှု ကန့်သတ်ချက်များ

အကောင်းဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် CW လေဆာကို ချိန်ညှိခြင်းတွင် power waveform၊ defocus ပမာဏ၊ beam spot diameter နှင့် processing speed အပါအဝင် အဓိက parameter အများအပြားကို အာရုံစိုက်ခြင်း ပါဝင်သည်။ ဤ parameter များကို တိကျစွာချိန်ညှိခြင်းသည် အကောင်းဆုံး processing ရလဒ်များရရှိရန်နှင့် laser machining လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် ထိရောက်မှုနှင့် အရည်အသွေးကို သေချာစေရန်အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

ပုံ.png

စဉ်ဆက်မပြတ် လေဆာစွမ်းအင်ဇယား

စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးမှု ဝိသေသလက္ခဏာများ

CW လေဆာများ၏ ထင်ရှားသော ဂုဏ်သတ္တိတစ်ခုမှာ ၎င်းတို့၏ Gaussian စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးမှုဖြစ်ပြီး၊ လေဆာရောင်ခြည်၏ ဖြတ်ပိုင်း၏ စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးမှုသည် Gaussian (ပုံမှန်ဖြန့်ဖြူးမှု) ပုံစံဖြင့် အလယ်ဗဟိုမှ အပြင်ဘက်သို့ လျော့နည်းသွားသည်။ ဤဖြန့်ဖြူးမှု ဝိသေသလက္ခဏာသည် CW လေဆာများအား အထူးသဖြင့် စုစည်းထားသော စွမ်းအင်ဖြန့်ကျက်မှု လိုအပ်သော အသုံးချမှုများတွင် အလွန်မြင့်မားသော အာရုံစူးစိုက်မှု တိကျမှုနှင့် လုပ်ဆောင်မှု ထိရောက်မှုကို ရရှိစေပါသည်။

ပုံ.png

CW လေဆာစွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးမှုပုံ

စဉ်ဆက်မပြတ်လှိုင်း (CW) လေဆာဂဟေဆက်ခြင်း၏ အားသာချက်များ

မိုက်ခရိုဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ရှုထောင့်

သတ္တုများ၏ အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖွဲ့စည်းပုံကို စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် Quasi-Continuous Wave (QCW) pulse welding ထက် Continuous Wave (CW) laser welding ၏ ထင်ရှားသော အားသာချက်များကို ဖော်ပြသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် 500Hz ဝန်းကျင်ရှိ ၎င်း၏ frequency ကန့်သတ်ချက်ဖြင့် ကန့်သတ်ထားသော QCW pulse welding သည် overlap rate နှင့် penetration depth အကြား အပေးအယူတစ်ခုနှင့် ရင်ဆိုင်ရသည်။ overlap rate နိမ့်ခြင်းသည် depth မလုံလောက်စေဘဲ overlap rate မြင့်မားခြင်းသည် welding speed ကို ကန့်သတ်ပြီး ထိရောက်မှုကို လျော့ကျစေသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ CW laser welding သည် သင့်လျော်သော laser core အချင်းများနှင့် welding head များကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ထိရောက်ပြီး စဉ်ဆက်မပြတ် welding ကို ရရှိစေသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် seal integrity မြင့်မားသော application များတွင် အထူးယုံကြည်စိတ်ချရကြောင်း သက်သေပြသည်။

အပူသက်ရောက်မှု ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း

အပူသက်ရောက်မှုရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် QCW pulse laser welding သည် ထပ်နေသောပြဿနာနှင့် ကြုံတွေ့ရပြီး weld seam ကို ထပ်ခါတလဲလဲအပူပေးစေသည်။ ၎င်းသည် သတ္တု၏ microstructure နှင့် မိခင်ပစ္စည်းအကြား မညီညွတ်မှုများ၊ dislocation အရွယ်အစားနှင့် အအေးခံနှုန်းများ ကွဲပြားမှုများအပါအဝင် အက်ကွဲခြင်းအန္တရာယ်ကို တိုးမြင့်စေပြီး အက်ကွဲခြင်းအန္တရာယ်ကို တိုးမြင့်စေနိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ CW laser welding သည် ပိုမိုတပြေးညီပြီး စဉ်ဆက်မပြတ်အပူပေးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပေးစွမ်းခြင်းဖြင့် ဤပြဿနာကို ရှောင်ရှားနိုင်သည်။

ချိန်ညှိရလွယ်ကူခြင်း

လည်ပတ်မှုနှင့် ချိန်ညှိမှုအရ QCW လေဆာဂဟေဆော်ခြင်းသည် pulse repetition frequency၊ peak power၊ pulse width၊ duty cycle စသည်တို့ အပါအဝင် parameters အများအပြားကို သေချာစွာ ချိန်ညှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ CW လေဆာဂဟေဆော်ခြင်းသည် ချိန်ညှိမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ရိုးရှင်းစေပြီး waveform၊ speed၊ power နှင့် defocus ပမာဏကို အဓိကထားကာ လည်ပတ်မှုအခက်အခဲကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးပါသည်။

CW လေဆာဂဟေဆက်ခြင်းတွင် နည်းပညာတိုးတက်မှု

QCW လေဆာဂဟေဆော်ခြင်းသည် ၎င်း၏ အမြင့်ဆုံးပါဝါနှင့် အပူထည့်သွင်းမှုနည်းခြင်းကြောင့် လူသိများပြီး အပူဒဏ်ခံနိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အလွန်ပါးလွှာသော နံရံပစ္စည်းများကို ဂဟေဆော်ရာတွင် အကျိုးဖြစ်ထွန်းသော်လည်း၊ CW လေဆာဂဟေဆော်နည်းပညာတိုးတက်မှုများ၊ အထူးသဖြင့် ပါဝါမြင့်အသုံးချမှုများ (ပုံမှန်အားဖြင့် 500 ဝပ်အထက်) နှင့် keyhole effect ကိုအခြေခံ၍ deep penetration welding များအတွက် ၎င်း၏အသုံးချမှုအတိုင်းအတာနှင့် ထိရောက်မှုကို သိသိသာသာတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ဤလေဆာအမျိုးအစားသည် 1mm ထက်ထူသောပစ္စည်းများအတွက် အထူးသင့်လျော်ပြီး အပူထည့်သွင်းမှုမြင့်မားသော်လည်း aspect ratios မြင့်မားခြင်း (8:1 ကျော်) ကိုရရှိစေသည်။


Quasi-Continuous Wave (QCW) လေဆာဂဟေဆော်ခြင်း

အာရုံစူးစိုက်ထားသော စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးမှု

QCW ဆိုသည်မှာ "Quasi-Continuous Wave" ကို ကိုယ်စားပြုပြီး ပုံ a တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း လေဆာသည် အလင်းကို အဆက်မပြတ်ထုတ်လွှတ်သည့် လေဆာနည်းပညာကို ကိုယ်စားပြုသည်။ single-mode continuous laser များ၏ တစ်ပြေးညီ စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးမှုနှင့်မတူဘဲ QCW laser များသည် ၎င်းတို့၏ စွမ်းအင်ကို ပိုမိုသိပ်သည်းစွာ စုစည်းပေးသည်။ ဤဝိသေသလက္ခဏာသည် QCW laser များကို သာလွန်ကောင်းမွန်သော စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆကို ပေးစွမ်းပြီး ပိုမိုအားကောင်းသော ထိုးဖောက်နိုင်စွမ်းကို ပေးစွမ်းသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် သတ္တုဗေဒဆိုင်ရာ အာနိသင်သည် သိသာထင်ရှားသော အနက်နှင့် အနံအချိုးရှိသော "လက်သည်း" ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် ဆင်တူပြီး QCW laser များကို မြင့်မားသော ရောင်ပြန်ဟပ်မှုရှိသော အလွိုင်းများ၊ အပူအာရုံခံနိုင်သော ပစ္စည်းများနှင့် တိကျသော micro-welding များပါဝင်သည့် အသုံးချမှုများတွင် ထူးချွန်စေသည်။

တည်ငြိမ်မှု မြှင့်တင်ပြီး Plume Interference လျော့နည်းသွားခြင်း

QCW လေဆာဂဟေဆက်ခြင်း၏ ထင်ရှားသော အားသာချက်များထဲမှ တစ်ခုမှာ ပစ္စည်း၏ စုပ်ယူမှုနှုန်းအပေါ် သတ္တုအငွေ့၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လျော့ပါးစေနိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီး ပိုမိုတည်ငြိမ်သော လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လေဆာနှင့် ပစ္စည်း အပြန်အလှန် သက်ရောက်မှုအတွင်း ပြင်းထန်သော အငွေ့ပျံခြင်းသည် အရည်ပျော်ကန်အထက်တွင် သတ္တုအငွေ့နှင့် ပလာစမာ ရောနှောမှုကို ဖန်တီးနိုင်ပြီး သတ္တုအငွေ့ဟု အများအားဖြင့် ရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။ ဤအငွေ့သည် ပစ္စည်း၏ မျက်နှာပြင်ကို လေဆာမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး မတည်ငြိမ်သော ပါဝါပေးပို့မှုနှင့် အစက်အပြောက်များ၊ ပေါက်ကွဲမှုအမှတ်များနှင့် အပေါက်များကဲ့သို့သော ချို့ယွင်းချက်များကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သို့သော် QCW လေဆာများ၏ ရံဖန်ရံခါ ထုတ်လွှတ်မှု (ဥပမာ၊ 5ms ပေါက်ကွဲပြီးနောက် 10ms ခေတ္တရပ်ခြင်း) သည် လေဆာ pulse တစ်ခုစီသည် ပစ္စည်း၏ မျက်နှာပြင်သို့ သတ္တုအငွေ့၏ သက်ရောက်မှုမရှိဘဲ ရောက်ရှိကြောင်း သေချာစေပြီး ဂဟေဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို သိသိသာသာ တည်ငြိမ်စေပြီး အထူးသဖြင့် ပါးလွှာသော sheet ဂဟေဆက်ခြင်းအတွက် အကျိုးရှိစေသည်။

တည်ငြိမ်သော အရည်ပျော်ရေကန် ဒိုင်းနမစ်များ

အရည်ပျော်ကန်၏ ဒိုင်းနမစ်၊ အထူးသဖြင့် သော့ပေါက်ပေါ်တွင် သက်ရောက်သော အားများသည် ဂဟေဆက်ခြင်း၏ အရည်အသွေးကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်လေဆာများသည် ၎င်းတို့၏ ကြာရှည်စွာထိတွေ့မှုနှင့် အပူဒဏ်ခံရသောဇုန်ကြီးများကြောင့် အရည်သတ္တုဖြင့်ပြည့်နေသော အရည်ပျော်ကန်ကြီးများကို ဖန်တီးလေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည် သော့ပေါက်ပြိုကျခြင်းကဲ့သို့သော အရည်ပျော်ကန်ကြီးများနှင့် ဆက်စပ်နေသော ချို့ယွင်းချက်များကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ QCW လေဆာဂဟေဆက်ခြင်း၏ အာရုံစူးစိုက်ထားသော စွမ်းအင်နှင့် အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုအချိန်တိုတောင်းခြင်းသည် သော့ပေါက်ပတ်လည်တွင် အရည်ပျော်ကန်ကို စုစည်းစေပြီး ပိုမိုတပြေးညီသော အားဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် porosity၊ အက်ကွဲခြင်းနှင့် spatter ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း နည်းပါးစေသည်။

အပူဒဏ် အနည်းဆုံးဇုန် (HAZ)

စဉ်ဆက်မပြတ်လေဆာဂဟေဆော်ခြင်းသည် ပစ္စည်းများကို အပူကြာရှည်စွာထိတွေ့စေပြီး ပစ္စည်းထဲသို့ အပူစီးကူးမှုများစွာဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည် ပါးလွှာသောပစ္စည်းများတွင် မလိုလားအပ်သော အပူပုံပျက်ခြင်းနှင့် ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ချို့ယွင်းချက်များကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ QCW လေဆာများသည် ၎င်းတို့၏ ရံဖန်ရံခါလည်ပတ်မှုဖြင့် ပစ္စည်းများကို အအေးခံရန်အချိန်ပေးသောကြောင့် အပူသက်ရောက်မှုဇုန်နှင့် အပူထည့်သွင်းမှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည် QCW လေဆာဂဟေဆော်ခြင်းကို ပါးလွှာသောပစ္စည်းများနှင့် အပူအာရုံခံနိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများနှင့်နီးစပ်သောပစ္စည်းများအတွက် အထူးသင့်လျော်စေသည်။

ပုံ.png

ပိုမိုမြင့်မားသော အမြင့်ဆုံးပါဝါ

စဉ်ဆက်မပြတ်လေဆာများနှင့် ပျမ်းမျှပါဝါတူညီသော်လည်း QCW လေဆာများသည် ပိုမိုမြင့်မားသော အမြင့်ဆုံးပါဝါနှင့် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆများကို ရရှိစေပြီး ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းနှင့် ပိုမိုအားကောင်းသော ဂဟေဆော်နိုင်စွမ်းကို ရရှိစေပါသည်။ ဤအားသာချက်သည် ကြေးနီနှင့် အလူမီနီယမ်သတ္တုစပ်များ၏ ပါးလွှာသောစာရွက်များကို ဂဟေဆော်ရာတွင် အထူးသဖြင့် ထင်ရှားပါသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် ပျမ်းမျှပါဝါတူညီသော စဉ်ဆက်မပြတ်လေဆာများသည် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆနည်းပါးခြင်းကြောင့် ပစ္စည်း၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အမှတ်အသားမပြုလုပ်နိုင်ဘဲ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ပါဝါမြင့်စဉ်ဆက်မပြတ်လေဆာများသည် ပစ္စည်းကို အရည်ပျော်စေနိုင်သော်လည်း အရည်ပျော်ပြီးနောက် စုပ်ယူမှုနှုန်း သိသိသာသာမြင့်တက်လာနိုင်ပြီး မထိန်းချုပ်နိုင်သော အရည်ပျော်အနက်နှင့် အပူထည့်သွင်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ၎င်းသည် ပါးလွှာသောစာရွက်ဂဟေဆော်ရန်အတွက် မသင့်တော်ဘဲ အမှတ်အသားမရှိခြင်း သို့မဟုတ် လောင်ကျွမ်းခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး လုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီပါ။

ပုံ.png

ပုံ.png

CW နှင့် QCW လေဆာများအကြား ဂဟေဆက်ခြင်းရလဒ်များကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

ပုံ.png

 

က။ စဉ်ဆက်မပြတ်လှိုင်း (CW) လေဆာ:

  • လေဆာဖြင့် တံဆိပ်ခတ်ထားသော လက်သည်း၏ အသွင်အပြင်
  • ဖြောင့်တန်းသော ဂဟေဆက်ကြောင်း၏ အသွင်အပြင်
  • လေဆာထုတ်လွှတ်မှု၏ ပုံကြမ်းပုံ
  • အလျားလိုက် ဖြတ်ပိုင်း

(ခ) Quasi-Continuous Wave (QCW) လေဆာ:

  • လေဆာဖြင့် တံဆိပ်ခတ်ထားသော လက်သည်း၏ အသွင်အပြင်
  • ဖြောင့်တန်းသော ဂဟေဆက်ကြောင်း၏ အသွင်အပြင်
  • လေဆာထုတ်လွှတ်မှု၏ ပုံကြမ်းပုံ
  • အလျားလိုက် ဖြတ်ပိုင်း
ဆက်စပ်သတင်းများ
လူကြိုက်များသော ဆောင်းပါးများ
  • * ရင်းမြစ်- WeChat Public Account LaserLWM မှတစ်ဆင့် Willdong မှ ရေးသားသော ဆောင်းပါး။
  • * မူရင်းဆောင်းပါးလင့်ခ်- https://mp.weixin.qq.com/s/8uCC5jARz3dcgP4zusu-FA။
  • ဤဆောင်းပါး၏ အကြောင်းအရာကို သင်ယူမှုနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာ ပံ့ပိုးပေးထားပြီး မူပိုင်ခွင့်အားလုံးကို မူရင်းစာရေးသူ ပိုင်ဆိုင်သည်။ မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှု ပါဝင်ပတ်သက်ပါက ဖယ်ရှားရန် ဆက်သွယ်ပါ။

ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၅ ရက်