Kädessä pidettävien laserhitsauskoneiden laatuun suoraan vaikuttavia parametreja ovat laserpulssienergia, lasersäteen pistehalkaisija, laserpulssin leveys, virityslaserpulssin taajuus, valopulssin aaltomuoto, hitsausmateriaalien suhteellinen absorptiokerroin, hitsausnopeus, suojakaasu jne.
Laserpisteen tarkennuksen halkaisija

Tämän laserin pistekoko (mm), suunnittelu. Kyllä, on tärkeää suunnitella laser, jolla on tarkka ja kohtuullinen yksikkötarkennusalue. Parametri {{0}} määrittää hitsauspitoisuuden ja käsittelyn. Jos laserenergian tehotiheys on erittäin edistynyt laserin halkaisijan säätämisessä, laserin suorituskykytiheys heijastaa yksittäisen laserkoneen optiikkaa. 0,2 mm tapahtuu Testi 2 mm{4}} mm valvoo tarkasti laserin halkaisijaa ja sitä, pystyykö se tarkentamaan. Laserin tiukan suunnittelun kustannuksia on helppo vähentää laserin käsittelyä varten. Siksi ei ole ideaa suunnitella kotitalouslaitteita. Resonanssiontelossa on vaikea keskittyä ja hajota, ja laserin tarkkuus on vakava. Aluetta ei tarvitse syövyttää ja korjata siten, että kolhuja ilmaantuu säteilytyksen seurauksena. Muotisaumojen kiillotus molemmissa päissä aiheuttaa vakavasti hitsaussaumat. Joskus muottilaserpolttoilmiö on todella suuri, etenkin laserin molemmissa päissä. romuttamaan
Laserhitsauskoneen laserpulssitaajuus
Tämä on hertseinä mitattu kyky, kuinka monta pulssia heijastunut laser voi lyödä sekunnissa. Ensinnäkin on syytä selittää, että metallin hitsaus käyttää laserin energiaa. Kun laserteho on vakio, mitä korkeampi taajuus, sitä pienempi kunkin laserin energiateho on. Siksi meidän on varmistettava, että laserin energia riittää sulattamaan metallia, ja huomioitava käsittelynopeus laserin lähtötaajuuden määrittämiseksi. Laserhiomatyökalujen tapauksessa 15 Hz voi jo täyttää hitsauksen tarpeet. Liian korkea taajuus johtaa väistämättä liian alhaiseen laserpulssienergiaan, mikä johtaa hitsauksen epäonnistumiseen.

Kädessä pidettävä laserpulssienergia
Viittaa yksittäisen laserpulssin energiatehoon J (jouleina). Tämä on laserin pääparametri, joka määrittää laserhitsauslaitteen tuottaman energian. Riippuen muotinkorjauksen tarkoituksesta, riippumatta siitä, kuinka paljon energiaa tuhlataan tai sitä ei voida käyttää, alle 70 J laserenergia voi täyttää tarpeet missä tahansa tilanteessa, mikä lisää laservirtalähteen ja jäähdyttimen tilavuutta, mikä vähentää tehoa. tehokkuutta.
Laserpulssiaaltomuoto
Laserhitsauskoneissa, jotka käyttävät pulssilaseria hitsauskäsittelyyn, laserpulssiaaltomuoto on tärkeä kysymys pulssilaserhitsauksessa. Kun korkean intensiteetin laser osuu materiaalin pintaan, metallipinta heijastaa 60–98 % laserenergiasta, ja heijastuskyky muuttuu pinnan lämpötilan mukaan. Siksi eri metalleilla on erilainen heijastavuus ja lasereiden käyttöaste. Tehokkaan hitsauksen suorittamiseksi on syötettävä lasereita eri aaltomuodoilla, jotta hitsauskohdassa oleva metallirakenne voi kiteytyä tietyllä tavalla ja muodostaa perusmetallin kanssa yhdenmukaisen rakenteen. Vain paras organisaatio voi muodostaa korkealaatuisia hitsejä. Yleiset kotitalouskoneet käyttävät halpoja yksiaaltomuotoisia laservirtalähteitä. Siksi niiden hitsausjoustavuus on alhainen ja vaikea mukauttaa useiden muottimateriaalien hitsaukseen. Ne vaativat usein uudelleenkäsittelyä, mikä vie paljon aikaa hitsausmateriaaleihin ja voi vahingoittaa muottia. romutettu. Eri metallimateriaaleilla on hyvin erilainen laserheijastus- ja absorptioaste pinnoillaan, ja sama lasersäde tuottaa erilaisia hitsausvaikutuksia eri metalleihin ja vaikuttaa niiden tunkeutumissyvyyteen, laserhitsauskoneen hitsausnopeuteen, kiteytysnopeuteen ja kovuuteen, joten yksi laser. Suorakaiteen muotoinen aaltohitsaus ei pysty ratkaisemaan eri muottimetallihitsauksen vaatimuksia.
