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      塑料激光焊接應用的監測質量與對象

      發布人:萊塞激光 發布時間:2021-12-21 13:32:03

      【摘要】

      在塑料激光焊接中,下層材料表面吸收激光能量,然后熔化,然后將熱量傳遞給上層材料,熔化上層材料的焊接表面,然后形成一個完整的熔池。在焊接過程中,熔池的熱量會擴散到周圍。

      在塑料激光焊接中,下層材料表面吸收激光能量,然后熔化,然后將熱量傳遞給上層材料,熔化上層材料的焊接表面,然后形成一個完整的熔池。在焊接過程中,熔池的熱量會擴散到周圍。輻射紅外線與熔池溫度的一般關系(熔池溫度越高,紅外能量密度越高):

      塑料激光焊接應用的監測質量與對象(圖1)

      熔池輻射的紅外信號中只有一小部分被溫度計接收,如圖2所示。溫度計接收熔池發出的紅外信號后,比較其校準值,得到熔池目前的校準溫度值。溫度計的校準一般由專用儀器進行。出廠時,有一個標準熱源,可以設置溫度(如100°C、150°C、200°C等。).溫度計接收這個溫度的紅外信號后,通過軟件的校準計算,將溫度計上的反應溫度值記錄為儀器設置的溫度。

      塑料激光焊接應用的監測質量與對象(圖2)

      此外,從圖2可以看出,紅外信號最強的波段在2um-以上的范圍內。如果使用該范圍的紅外信號進行軟件處理,信號處理和結果分析將相對容易。

      熔池熱量的紅外信號從熔池中散發出來,穿透上層塑料材料,然后才能被溫度計檢測到。以尼龍材料為例,以PA66和PA66GF30為例。紅外穿透率圖如圖3所示:

      塑料激光焊接應用的監測質量與對象(圖3)

      通過圖譜,我們發現2um波段以上普通塑料材料(無定型材料除外)的紅外滲透率很低,正如我們之前所說,紅外信號最強的波段在2um以上。因此,熔池發出的紅外信號很難處理。

      因此,在使用溫度計作為塑料激光焊接的監測對象之前,必須在實驗室驗證該方法是否可行。如果溫度計本身設置的監測波段不當或紅外信號較弱,則不能使用溫度計作為激光塑料焊接應用的監測對象。


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