激光 - 氣體保護復合焊(主流復合工藝)
核心原理
激光束作為主要熱源實現(xiàn)深熔,同時搭配氣體保護焊(MIG/MAG)的焊絲填充,激光預熱母材減少焊絲熔化阻力,氣體保護熔池防氧化。
技術優(yōu)勢
互補短板:激光解決氣體保護焊熱輸入大、精度低的問題;氣體保護焊彌補激光對間隙敏感、高反光材料焊接困難的缺陷。
適用范圍廣:可焊材料涵蓋碳鋼、不銹鋼、鋁合金、鈦合金,板厚范圍擴展至 0.3-20mm。
效率與質量平衡:焊接速度比單一激光焊略低,但遠高于氣體保護焊,且焊縫強度、成形性更優(yōu)。
典型應用
高鐵車體鋁合金焊接(板厚 3-8mm)、壓力容器厚壁不銹鋼焊接、汽車高強鋼結構件焊接等。
工藝選擇關鍵指標
對比項 氣體保護焊 激光焊 激光 - 氣體保護復合焊
熱輸入 大 極小 中等
裝配間隙容忍度 高(≤0.3mm) 低(≤0.1mm) 中(≤0.2mm)
設備成本 低(數(shù)萬元) 高(數(shù)十萬元) 較高(近百萬元)
適合板厚 1-10mm 0.1-3mm 0.3-20mm
變形量 較大 極小 小
焊槍與送絲系統(tǒng)
定期清理焊槍噴嘴內的飛濺物(每天工作后用專用工具或壓縮空氣吹掃),避免堵塞導致保護氣體流量不足,形成氣孔。
檢查導電嘴磨損情況(每焊接 50-100 米焊絲更換一次),磨損過大會導致電弧不穩(wěn)定、焊絲偏擺,影響焊縫成形。
送絲輪需每周拆解清理,去除焊絲氧化皮或油污堆積,確保送絲順暢(尤其鋁焊絲易粘連,需使用專用非金屬送絲輪)。
送絲導管需每月檢查是否彎曲或內壁磨損,彎曲會導致送絲阻力增大,需及時校直或更換。
氣體系統(tǒng)
每日檢查氣瓶壓力(低于 0.5MPa 時及時更換),減壓閥需定期校準(每 6 個月一次),確保氣體流量穩(wěn)定(如 MIG 焊通常需 15-25L/min)。
氣管需避免擠壓、彎折,每周檢查連接處是否漏氣(用肥皂水涂抹接口,無氣泡為正常),漏氣會導致保護不足,增加焊縫缺陷。
