لقد تطورت تكنولوجيا اللحام بشكل كبير، حيث تقدم مجموعة من التقنيات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات التصنيع المختلفة. ومن بين هذه العناصر، يتميز اللحام بالليزر واللحام MIG بقدراتهما الفريدة. تستكشف هذه المقالة المبادئ الأساسية لكل طريقة، ومزاياها المميزة، وتطبيقاتها
عندما يتعلق الأمر بإزالة الطلاء من الأسطح الخشبية، فإن الطرق التقليدية مثل الصنفرة أو التجريد الكيميائي أو المسدسات الحرارية كانت منذ فترة طويلة هي الخيارات اذهب-to. ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه التقنيات كثيفة العمالة، وفوضوية، وحتى ضارة بالخشب. يعد استخدام مزيل طلاء الخشب بالليزر أمرًا دقيقًا وفعالاً وصديقًا للبيئة
يعد تراكم الصدأ الشديد مشكلة شائعة تؤثر على مجموعة واسعة من المواد، وخاصة المعادن. يمكن أن يؤدي الصدأ إلى تدهور سلامة العناصر ومظهرها بسرعة. يعد اختيار الطريقة الصحيحة لإزالة الصدأ أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على جودة المادة وضمان طول عمرها. إزالة الصدأ بالليزر
لقد ظهر التنظيف بالليزر كحل متطور لمختلف مهام التنظيف الصناعي وإعداد الأسطح. وهي معروفة بدقتها وكفاءتها، ويتم اعتمادها بشكل متزايد في جميع الصناعات. ومع ذلك، فإن أحد الاعتبارات الرئيسية للشركات هو فهم تكلفة التنظيف بالليزر
يعد اللحام عملية أساسية في العديد من الصناعات، ولكنه يأتي بمخاطر كبيرة. يعد فهم مخاطر اللحام أمرًا بالغ الأهمية لأي شخص مشارك في هذه العملية. يمكن أن تؤثر هذه المخاطر على صحة الإنسان والبيئة والمواد التي يتم لحامها. سوف تستكشف هذه المقالة المخاطر المرتبطة بها
في عالم تكنولوجيا اللحام المتطور، برزت ماكينة اللحام المحمولة باليد كبديل لقواعد اللعبة. تتميز آلات اللحام بالليزر المحمولة بأنها توفر مزيجًا مثاليًا من سهولة الحمل والكفاءة والدقة. سوف تستكشف هذه المقالة سبب عدم الاستغناء عن آلات اللحام المحمولة هذه.
يمثل لحام الفولاذ المجلفن تحديات فريدة بسبب طلاء الزنك. هذا الطلاء ضروري لمنع الصدأ والتآكل. في حين أن هذا الطلاء يوفر مزايا المتانة، فإنه يعقد اللحام أيضًا. يعد فهم الفروق الدقيقة في لحام الفولاذ المجلفن أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق موثوقية قوية
لقد أحدث القطع بالليزر ثورة في التصنيع الحديث من خلال تقديم الدقة والكفاءة والتنوع. سواء كنت تعمل في صناعة السيارات أو الفنون الإبداعية أو التصنيع الصناعي، فإن فهم أساسيات القطع بالليزر أمر ضروري. يقدم هذا الدليل مقدمة شاملة للقطع بالليزر
أحدثت تكنولوجيا القطع بالليزر ثورة في العديد من الصناعات بفضل دقتها وكفاءتها. تعمل هذه التقنية على زيادة الإنتاجية وتسمح بالتصميمات المعقدة. سوف نستكشف تطبيقات صناعة تطبيقات القطع بالليزر ونبين كيف غيرت العمليات التقليدية. إعلان
تعد طاولات القطع بليزر الألياف مكونات أساسية لتحقيق قطع دقيق وفعال للمواد. ولجداول القطع هذه أيضًا تأثير كبير على نتائج وكفاءة عملية القطع. تلقي هذه المقالة نظرة متعمقة على التصنيفات المختلفة لألواح القطع بليزر الألياف
أحدثت تكنولوجيا القطع بالليزر ثورة في مجال تصنيع المعادن، مما يوفر دقة وكفاءة غير مسبوقة. تثير هذه التقنية المبتكرة سؤالاً شائعاً: هل يمكن قطع المعادن بالليزر؟ في الواقع، يمكن ذلك. تلقي هذه المقالة نظرة متعمقة على كيفية تمكين الليزر من القطع الدقيق لسبع حصيرة
يمثل القطع بالليزر نهجا تحويليا للتصنيع الحديث. يُعرف التيتانيوم بقوته العالية ووزنه المنخفض. إنه يمثل تحديات وفرصًا فريدة للتكنولوجيا المتطورة. تتعمق هذه المقالة في دقة وفعالية قطع التيتانيوم بالليزر، واستكشاف هذه النقطة
معدن تمثل ماكينات القطع بالليزر تقدمًا كبيرًا في عالم معالجة المواد. إن دقتها وكفاءتها لا مثيل لها في طرق القطع التقليدية. هذه التقنية قادرة على قطع الأشكال المعقدة في مجموعة متنوعة من المعادن بدقة عالية. في هذه المقالة سوف نأخذ i
تكتسب تكنولوجيا اللحام بالليزر شعبية في مختلف الصناعات بسبب دقتها وكفاءتها. تفكر العديد من الشركات الآن في الاستثمار في هذه التكنولوجيا المتقدمة. ونظرًا للتكاليف الأولية المرتفعة، لا تزال بعض الشركات على الحياد بشأن الاستثمار في هذه التكنولوجيا. يريدون معرفة ما إذا
أصبح اللحام بالليزر المحمول خيارًا شائعًا في مجموعة واسعة من الصناعات نظرًا لتعدد استخداماته ودقته. ومع ذلك، يشعر العديد من المستخدمين بالقلق بشأن مدى صعوبة تشغيل هذا النوع من المعدات. هذه المخاوف صحيحة، ولكن معدات اللحام بالليزر المحمولة الحديثة مصممة لتكون مناسبة للغاية
أحدثت تكنولوجيا الليزر ثورة في العديد من الصناعات. ومن أكثر استخداماته فعالية هو إزالة الصدأ والطلاء من الأسطح المعدنية. تعتبر هذه الطريقة، المعروفة بالليزر لإزالة الصدأ والطلاء، بديلاً دقيقًا وفعالاً وصديقًا للبيئة لطرق التنظيف التقليدية. هذا الفن
اللحام بالليزر هو تقنية تستخدم على نطاق واسع في مختلف الصناعات مثل التصنيع والسيارات والفضاء. إنه يوفر الدقة والكفاءة التي لا يمكن أن تتطابق مع العديد من طرق اللحام التقليدية. ومع ذلك، فإن تحقيق أفضل جودة لحام يعتمد إلى حد كبير على إعداد اللحام بالليزر وضبط القلب
الألومنيوم هي مادة مستخدمة على نطاق واسع. وهي ذات قيمة لوزنها الخفيف وقوتها العالية ومقاومتها للتآكل. ومع ذلك، عند تعرضه للهواء، يشكل الألومنيوم طبقة أكسيد على سطحه. يمكن أن تتداخل طبقة الأكسيد هذه مع عمليات مثل اللحام أو الطلاء أو الطلاء. وبالتالي، فمن المهم أن فعالة
تعد تقنية القطع بالليزر جزءًا مهمًا من التصنيع الحديث، وهي معروفة بالدقة والكفاءة. ويستخدم على نطاق واسع في مختلف الصناعات، من السيارات والفضاء إلى الإلكترونيات والفن. يعد فهم كيفية عمل أداة القطع بالليزر أمرًا ضروريًا لأي شخص يشارك في هذا الأمر أو يفكر فيه
تلعب أنظمة اللحام بالليزر دورًا حيويًا في إنتاج لحامات عالية الجودة وعالية الدقة. ستقدم هذه المقالة مكونات أنظمة اللحام بالليزر، بالإضافة إلى تطورها ومزاياها وتطبيقاتها وشرائها.1. نظرة عامة على آلات اللحام بالليزر ما هي آلة اللحام بالليزر؟ الليزر
تصفح الكمية:20 الكاتب:محرر الموقع نشر الوقت: 08-18-2021 المنشأ:محرر الموقع
كنوع جديد من الطاقة النظيفة، لا يمكن لبطاريات الليثيوم توفير الطاقة فقط لمركبات الطاقة الجديدة، ولكنها توفر أيضا الطاقة لمختلف المنتجات مثل القطارات الكهربائية والدراجات الكهربائية و اذهب عربات LF. يرتبط إنتاج بطاريات الليثيوم أيون خطوة عملية واحدة. تتضمن عملية الإنتاج تقريبا تصنيع قطعة القطب وتصنيع خلايا البطارية وتجميع البطارية. من بينها، تستخدم تقنية الليزر الممثلة لحام بالليزر على نطاق واسع في تصنيع بطاريات الليثيوم. اليوم، ستمنحك Leapion Laser تحليلا. ما هي التطبيقات المحددة للآلات لحام الليزرفي صناعة بطارية ليثيوم؟
يعد صمام مقاوم للانفجار للبطارية هيئة صمام رقيقة مسورة على لوحة ختم البطارية. عندما يتجاوز الضغط الداخلي للبطارية القيمة المحددة، تمزق جسم صمام صمام مقاوم للانفجار لمنع الانفجار البطارية. صمام الأمان له بنية مبهمة، وهذه العملية لديها متطلبات صارمة للغاية على عملية لحام الليزر. قبل اللحام بالليزر المستمر، كان صمام مقاوم للانفجار البطارية ملحومة باستخدام لحام الليزر النبضي. تم تحقيق لحام الختم المستمر من خلال التداخل وتغطية بقعة اللحام ومقعة اللحام، لكن كفاءة اللحام منخفضة وكان أداء الختم فقراء نسبيا. يمكن لحام الليزر المستمر تحقيق لحام عالية الجودة وعالية الجودة، واستقرار اللحام، وكفاءة اللحام والعائد يمكن ضمانها.
عادة ما يتم تقسيم علامات التبويب إلى ثلاث مواد. يستخدم القطب الإيجابي للبطارية مادة الألومنيوم (آلية)، والقطب السلبي يستخدم مادة النيكل (NI) مواد النيكل (NI-CU) من النيكل (NI-CU). في عملية تصنيع بطاريات الطاقة، تتمثل إحدى الخطوات في اللحام على علامات تبويب البطارية والأعمدة معا. في إنتاج البطارية الثانوية، يجب أن تكون ملحومة بصمام أمان الألومنيوم آخر. يجب ألا تضمن اللحام فقط الاتصال الموثوق بين علامة التبويب والقطب، ولكن أيضا يتطلب أيضا التماس لحام ناعم وجميل.
تتضمن المواد المستخدمة لشرائط الكهرباء البطارية شرائح الألومنيوم النقية، شرائط النيكل، شرائط مركب من الألومنيوم والنيكل، وكمية صغيرة من شرائط النحاس. لحام شرائط الكهرباء البطارية تستخدم عموما آلات لحام النبض. مع ظهور الليزر IPG QCW Quasi المستمر، فقد تم استخدامه على نطاق واسع في لحام الشريط الكهربائي للبطارية. في الوقت نفسه، نظرا لجودة شعاع OD اذهب، يمكن أن تكون بقعة اللحام صغيرة. ، لديها مزايا فريدة في التعامل مع لحام الشريط الألمنيوم العالي العاكس، الشريط النحاس والشريط القطب البطارية الضيق النطاق (عرض الشريط القطب أقل من 1.5 مم).
مواد قذيفة من بطاريات الطاقة هي سبائك الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ، منها سبائك الألومنيوم هي الأكثر استخداما، عموما 3003 سبائك الألومنيوم، وعدد قليل من الألومنيوم النقي. الفولاذ المقاوم للصدأ هو المواد مع أفضل قابلية لحام بالليزر، وخاصة 304 الفولاذ المقاوم للصدأ. سواء كان النبض أو الليزر المستمر، يمكن الحصول على مظهر اذهب OD والأداء.
يختلف أداء اللحام بالليزر من الألمنيوم وسبائك الألومنيوم وفقا لطريقة اللحام المستخدمة. باستثناء الألومنيوم النقي وسبائك الألومنيوم 3 سلسلة، لا توجد مشكلة مع لحام النبض واللحام المستمر. بالنسبة لسلسلة أخرى من سبائك الألومنيوم، فإن اللحام بالليزر المستمر هو الخيار الأفضل للحد من حساسية الكراك. في الوقت نفسه، حدد ليزر الطاقة المناسب وفقا لسماكة قذيفة بطارية الطاقة. بشكل عام، عندما يكون سمك شل أقل من 1 مم، يمكن النظر في أشعة الليزر ذات الوضع الفردي في 1000 واط، ويجب استخدام أشعة الليزر وضع واحد أو متعدد الوضع فوق 1000W للسمك فوق 1MM.
غالبا ما تستخدم بطاريات الليثيوم ذات السعة الصغيرة قذائف الألمنيوم الرفيعة نسبيا (سمك حوالي 0.25 مم)، و 18650 وما يشبه قذائف الصلب الاستخدام. نظرا لسمك القشرة، فإن لحام هذا النوع من البطارية يستخدم عموما ليزر طاقة أقل. باستخدام الليزر المستمر لبطاريات الليثيوم الرفيعة القذيفة، يمكن زيادة الكفاءة بنسبة 5 إلى 10 مرات، وتأثير المظهر وأداء الختم أفضل. لذلك، هناك ميل إلى استبدال الليزر النبضي تدريجيا في حقل التطبيق هذا.
يتم الانتهاء من اتصال المسلسل الموازي بين بطارية الطاقة بشكل عام عن طريق اللحام قطعة الاتصال والبطارية الفردية. مواد الأقطاب الكهربائية الإيجابية والسلبية مختلفة. عموما، هناك نوعان من المواد: النحاس والألومنيوم. نظرا لأن لحام بالليزر بين النحاس والألمنيوم يشكل مركب هش، فإنه لا يستطيع تلبية متطلبات الاستخدام، وعادة ما يستخدم اللحام بالموجات فوق الصوتية، ويتم استخدام اللحام بالليزر بشكل عام للنحاس والنحاس والألمنيوم والألمنيوم. في الوقت نفسه، نظرا لأن النحاس والألمنيوم يقومون بالحرارة بسرعة كبيرة، فإن لديك انعكاس كبير جدا للليزر، وسمك قطعة الاتصال كبيرة نسبيا، فمن الضروري استخدام ليزر أعلى قوة لتحقيق اللحام.
لأن هناك العديد من أجزاء اللحام بطاريات الليثيوم، فإن الصعوبة مرتفعة، والمتطلبات الدقيقة مرتفعة. لذلك، من الصعب تلبية طرق اللحام التقليدية احتياجات الإنتاج الحالية. نظرا لسريعها بسرعة ودقتها عالية، فإن آلة لحام الليزر لديها خسارة مواد لحام منخفضة، تشوه صغير في الشغل الملحوم وجودة اللحام العالية أثناء عملية اللحام، والتي يمكن أن تحسن بشكل كبير من سلامة وموثوقية بطارية الطاقة.
تقنية اللحام بالليزر هي حاليا الطريقة الرئيسية لحام بطارية ليثيوم، والتي لعبت دورا إيجابيا في تعزيز تطوير بطاريات الليثيوم! إذا كنت ترغب أيضا في استخدامآلة لحام الليزر، يرجى الاتصال بخدمة Leapion Laser، Leapion Laser 7 × 24 ساعة خدمة الإنترنت.