方型电池的焊接工艺重要的工序是壳盖的封装,根据位置的不同分为顶盖和底盖的焊接。有些电池厂家由于生产的电池体积不大,采用了“拉深”工艺制造电池壳,只需进行顶盖的焊接。方形电池焊接方式主要分为侧焊和顶焊,其中侧焊的主要好处是对电芯内部的影响较小,飞溅物不会轻易进入壳盖内侧。由于焊接后可能会导致凸起,这对后续工艺的装配会有些微影响,因此侧焊工艺对激光器的稳定性、材料的洁净度等要求极高。而顶焊工艺由于焊接在一个面上,对焊接设备集成要求比较低,量产化简单,但是也有两个不利的地方,一是焊接可能会有少许飞溅进入电芯内,二是壳体前段加工要求高会导致成本问题。激光焊接在蓝光二极管激光器实现了铜的热传导焊。轴承激光焊接速度快
随着铜在原材料中的地位日益重要,对于高效焊接技术的需求也随之逐年增长。在电气工程中,许多元件都由铜制成,在整个使用周期内要持续不断地承受非常高的电流。这就要求其连接点具有较高热稳定性,因此焊接是比较好的连接方式。在许多案例中,使用蓝光激光器焊接,例如Laserline公司的LDMblue系列蓝光激光器,加工结果都令人十分满意。二极管激光器的优势体现在较高的焊缝容差率、非常稳定的熔池等。此外,有色金属对蓝光激光的吸收率很高也是该产品的一大优势。刀具激光焊接熔凝激光深熔焊技术加工速度极快,热影响区域很小。
激光焊接原理 激光焊接是利用激光束优异的方向性和高功率密度等特性进行工作,通过光学系统将激光束聚焦在很小的区域内,在极短的时间内使被焊处形成一个能量高度集中的热源区,从而使被焊物熔化并形成牢固的焊点和焊缝。热传导焊接,激光光束沿接缝将合作在工件的外表熔化,熔融物汇流到一同并固化,构成焊缝。主要用于相对较薄的材料,材料的峰值焊接深度受其导热系数的约束,且焊缝宽度总是大于焊接深度。 深熔焊,当高功率激光聚集到金属外表时,热量来不及散失,焊接深度会急剧加深,此焊接技术即是深熔焊。因为深熔焊技术加工速度极快,热影响区域很小,而且使畸变降至低值,因而此技术可用于需求深度焊接或几层资料一起焊接。
铜的焊接本身就是一个复杂的过程。与此同时,电气化产品对铜焊接接头的要求也越来越高,需要配置的激光头数量越来越多。研究人员分析称,上述绿色激光焊接方案之所以更高效,主要是由于515nm波长的激光作用于铜表面时比红外吸收更有效(铜在红外波长激光中是高反射性的,加工过程往往很难稳定控制),从而使这个过程更可控,也更节能和可持续。铜的焊接本身就是一个复杂的过程。与此同时,电气化产品对铜焊接接头的要求也越来越高,需要配置的激光头数量越来越多。研究人员分析称,上述绿色激光焊接方案之所以更高效,主要是由于515nm波长的激光作用于铜表面时比红外吸收更有效(铜在红外波长激光中是高反射性的,加工过程往往很难稳定控制),从而使这个过程更可控,也更节能和可持续。具有高吸收率的蓝光激光首先被用于熔化工件表面,实现激光深熔焊。
2)工件状况 激光焊接要求对工件的边缘进行加工,装配有很高的精度,光斑与焊缝严格对中,而且工件原始装配精度和光斑对中情况在焊接过程中不能因焊接热变形而变化。这是因为激光光斑小,焊缝窄,一般不加填充金属,如装配不严间隙过大,光束能穿过间隙不能熔化母材,或者引起明显的咬边、凹陷,如光斑对缝的偏差稍大就有可能造成未熔合或未焊透。所以,一般板材对接装配间隙和光斑对缝偏差均不应大于0.1mm,错边不应大于0.2mm。实际生产中,有时因不能满足这些要求,而无法采用激光焊接技术。要获得良好的焊接效果,对接允许间隙和搭接间隙要控制在薄板厚的10%以内。 成功的激光焊接要求被焊基材之间紧密接触。这需要仔细紧固零件,以取得效果佳。而这在纤薄的极耳基材上很难做好,因为它容易弯曲失准,特别是在极耳嵌入大型电池模块或组件的情况下。激光焊接在稳定深熔焊范围内,激光功率越高,熔深越大。复合材料激光焊接激光匀化
激光焊接能量密度高,热输入低,热变形量小,熔化区和热影响区窄而熔深大。轴承激光焊接速度快
激光焊接机与传统焊接工艺相比,它具有功能强、可靠性高、无需真空条件及效率高等特点。功率密度大、热输入总量低、同等热输入量熔深大、热影响区小、焊接变形小、速度高、易于工业自动化等优点,特别对热处理铝合金有较大的应用优势。 铝合金激光焊接机的优势: 1、能量密度高,热输入低,热变形量小,熔化区和热影响区窄而熔深大; 2、冷却速度高而得到微细焊缝组织,接头性能良好;3、与传统焊相比,激光焊不用电极,所以减少了工时和成本;轴承激光焊接速度快
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