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YLS-5000-BR 激光器??楹拖低? class=

YLS-5000-BR

分类: 激光器??楹拖低?/a>

厂家: IPG Photonics

产地: 美国

型号: YLS-5000-BR

更新时间: 2024-08-25T19:42:05.000Z

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Fiber Laser for Trifocal Brazing and Welding

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概述

IPG Photonics的YLS-5000-BR是一款波长为1000 nm、功率为5000 W、输出功率(CW)为5000 W的激光器。有关YLS-5000-BR的更多详细信息,请联系我们。

参数

  • 技术 / Technology : Solid State Laser
  • 功率 / Power : 5000 W
  • 应用 / Application : Brazing of Electrogalvanized Material, Trifocal Brazing and Welding
  • 增益介质类型 / Gain Medium Type : Solid State (Crystal / Glass)
  • 激光增益介质 / Laser Gain Medium : Ytterbium Laser

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  • 铝合金准连续波激光表面熔凝:析出相形貌、溶质偏聚与耐蚀性
    C:偏析 B:极化 C:点蚀 A:铝 B:电子探针显微分析

    对2219铝合金进行准连续波激光表面熔凝处理以提高其耐蚀性。该工艺的快速冷却速率和多向凝固行为将粗大长条状组成相颗粒转变为细小且孤立的圆形析出物,同时缓解了溶质偏析。耐蚀性的提升源于钝化膜缺陷密度降低、腐蚀驱动力减小以及改性表面再钝化能力的改善。粗大长条状组成相颗粒是腐蚀萌生与扩展的首选位置。

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  • Ti-22Al-24.5Nb-0.5Mo合金激光焊接接头与母材变形行为的对比研究
    原位分析 激光焊接 变形行为 Ti2AlNb合金

    采用原位拉伸分析方法研究了激光焊接Ti-22Al-24.5Nb-0.5Mo合金接头在室温和650°C下的拉伸变形行为。α2相在室温和650°C下对母材的变形行为具有显著影响。微裂纹主要在B2/α2相界或α2相内部形核,随后沿B2/α2相界扩展。与母材的塑性断裂相比,全B2相熔合区在室温和650°C下的断裂模式分别为准解理断裂和沿晶断裂。室温下熔合区以位错滑移为主要变形方式,位错滑移系导致晶粒表面出现大量滑移带;而650°C下熔合区的微裂纹沿B2相晶界形核并扩展。由于缺乏晶粒变形,B2相晶粒表面的交叉滑移带较少。

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  • 激光焊接工艺对堆焊T型接头的评估
    激光焊接 角变形 拉伸性能 T型接头 错位

    采用光纤激光束焊接(LBW)对厚度为3毫米的EH36船体结构钢T型接头进行堆焊。通过光学显微镜(OM)观察、角变形测量和拉伸试验,研究了离焦距离、焊接速度和线能量对接头性能的影响。实验结果表明:当焊接速度为1.8米/分钟、离焦距离为-5毫米、功率为5千瓦时,可获得高质量的激光堆焊T型接头。错边条件下的液态金属流失会导致严重未熔合缺陷。此外,激光线能量与错边量对焊接角变形影响显著。面板与腹板间的焊接宽度对接头拉伸性能具有重要影响。研究还系统揭示了光纤激光焊接引发热变形过程的机理并进行了示意图解说明。

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实验方案推荐
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  • 材料科学与工程实验方案1

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用准连续波(QCW)和连续波(CW)激光表面熔凝(LSM)技术处理2219铝合金试样,并与原始状态试样进行对比。其原理是利用QCW-LSM的快速冷却速率和多向凝固特性来细化微观结构并减少溶质偏析。 2. 样品选择与数据来源:材料为2219铝铜合金均匀化铸锭,成分通过电感耦合等离子体发射光谱仪测定。激光处理前对试样进行抛光和清洗。 3. 实验设备与材料清单:设备包括Yb光纤激光器(IPG YLS-5000)、扫描电子显微镜(SEM,JSM-5600LV,JEOL)、电子探针显微分析仪(EPMA,JXA-8230)、X射线衍射仪(XRD)、扫描开尔文探针力显微镜(SKPFM,布鲁克Multimode 8)、X射线光电子能谱仪(XPS,赛默飞世尔)以及用于电化学测试的Zennium恒电位仪。材料包括2219铝合金、用于惰性环境的氩气以及用于腐蚀测试的3.5%氯化钠溶液。 4. 实验流程与操作步骤:在CW和QCW模式下以特定参数(如功率、扫描速度、重叠率)进行激光处理。采用SEM、EPMA、XRD、SKPFM和XPS进行冶金和成分分析。腐蚀评估包括循环动电位极化测试和氯化钠溶液浸泡测试,随后进行形貌和成分分析。 5. 数据分析方法:使用等效圆直径、形状因子和面积分数量化富铜析出相的形貌参数。分析电化学数据中的腐蚀电位、孔蚀电位和电流密度。对EPMA和SKPFM数据应用统计分析。

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  • 材料科学与工程实验方案2

    1. 实验设计与方法选择:采用原位拉伸分析方法研究室温及650°C下的变形行为。 2. 样品选择与数据来源:使用Ti-22Al-24.5Nb-0.5Mo合金板材制备焊接接头。 3. 实验设备与材料清单:IPG YLS-5000光纤激光器、KUKA机器人、Quanta 200扫描电子显微镜(SEM)、Microtest 2000N原位拉伸试验机、高温共聚焦激光扫描显微镜(CLSM-HT)。 4. 实验步骤与操作流程:激光焊接工艺参数为功率1000 W、焊接速度1 m/min、离焦量0 mm;原位拉伸测试拉伸速率为0.05 mm/min。 5. 数据分析方法:拉伸过程中获取实时SEM图像,观察断裂后变形能力与显微组织的关系。

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  • 材料科学与工程实验方案3

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用光纤激光束焊接(LBW)对EH36钢板进行立焊T型接头连接。通过光学显微镜观察、角变形测量和拉伸试验评估接头性能。 2. 样品选择与数据来源:使用厚度为3 mm的EH36钢板。提供了材料的化学成分和力学性能。 3. 实验设备与材料清单:焊接采用YLS-5000光纤激光器(美国IPG)。使用氩气作为?;て?。应用带夹具的辅助约束装置控制焊接变形。 4. 实验流程与操作步骤:焊接过程中改变离焦距离、焊接速度和线能量。焊后制备试样进行金相分析和拉伸测试。 5. 数据分析方法:分析了焊接参数对接头形貌、变形、微观组织和力学行为的影响。

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厂家介绍

IPG Photonics是高功率光纤激光器、光纤放大器、混合光纤/固态激光器和二极管激光器的全球#做的较好的#,这些产品广泛应用于材料加工、先进技术、电信和医疗应用等市场。IPG制造工作在0.5–5微米的光纤激光器。IPG的1um和1.5um光纤激光器和放大器在单频和线性偏振变体中特别受欢迎。提供具有较佳性能、可靠性和价格组合的产品。IPG新开发的2-5微米中红外激光器为传感、光谱、材料加工和医疗应用提供了具有成本效益的解决方案。

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