RU2492035C1 - Способ многолучевой лазерной сварки - Google Patents

Способ многолучевой лазерной сварки Download PDF

Info

Publication number
RU2492035C1
RU2492035C1 RU2011153893/02A RU2011153893A RU2492035C1 RU 2492035 C1 RU2492035 C1 RU 2492035C1 RU 2011153893/02 A RU2011153893/02 A RU 2011153893/02A RU 2011153893 A RU2011153893 A RU 2011153893A RU 2492035 C1 RU2492035 C1 RU 2492035C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
laser
angle
welded
vapor
main
Prior art date
Application number
RU2011153893/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011153893A (ru
Inventor
Анатолий Николаевич Грезев
Николай Витальевич Грезев
Александр Григорьевич Григорьянц
Роман Сергеевич Третьяков
Алексей Юрьевич Шишов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
Priority to RU2011153893/02A priority Critical patent/RU2492035C1/ru
Publication of RU2011153893A publication Critical patent/RU2011153893A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2492035C1 publication Critical patent/RU2492035C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к способу многолучевой лазерной сварки конструкционных сталей и может найти применение в различных отраслях машиностроения. Осуществляют подачу на поверхность свариваемого изделия двух лазерных лучей под углом друг к другу в стык свариваемого соединения и создание одной сварочной ванны расплава. Один лазерный луч - основной подают под прямым углом к поверхности изделия и образуют жидкую сварочную ванну. В жидкой сварочной ванне формируют парогазовый канал. Второй луч подают под углом к основному лучу на заданный участок поверхности образовавшегося парогазового канала. В результате обеспечивают нужную микроструктуру в сварном шве с заданными физико-механическими свойствами сварных соединений, что обеспечивает повышение их надежности. 1 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 пр.

Description

Область техники
Изобретение относится к способам лазерной сварки конструкционных сталей и сплавов без предварительной разделки кромок и может найти применение в различных отраслях машиностроения.
Уровень техники
Известны способы сварки несколькими лазерными лучами (как частный случай - двумя) конструкционных сталей, алюминиевых сплавов и других металлов. Например, патент США № US 5155323 (прототип), опубликованный 13.10.1992, описывает способ лазерной сварки двумя лучами, получаемыми в результате расщепления одного луча при помощи оптической системы. Прототипный способ включает в себя движение двух лазерных лучей вдоль свариваемого соединения (стыка двух свариваемых кромок). При этом образуются две жидкие ванны расплава с двумя парогазовыми каналами (каждый луч образует одну жидкую ванну расплава и формирует в ней один парогазовый канал), одна ванна с одним каналом - на одной свариваемой кромке, вторая ванна со вторым каналом - на другой свариваемой кромке. В процессе сварки происходит расплавление двух кромок и образование единой жидкой ванны расплава, в результате чего образуется сварное соединение.
Недостатками данного способа являются невозможность получения нужных видов микроструктуры сварного соединения и невысокий КПД из-за поглощения приповерхностной плазмой энергии лазерных лучей.
Раскрытие изобретения
Задачами изобретения способа являются возможность обеспечения нужных видов микроструктуры, а, следовательно, обеспечения нужных физико-механических свойств сварных соединений для повышения их надежности, и увеличения КПД заявленного способа по сравнению с прототипом.
Первая поставленная задача решается тем, что несколько сфокусированных лазерных лучей подают на свариваемое соединение, два из которых (основной и второй лучи) образуют жидкую ванну расплава и формируют в ней парогазовый канал, при этом парогазовый канал и жидкая ванна расплава работают как оптическая ловушка для лучей, суммируя энергию от нескольких источников лазерного излучения, что позволяет, термически воздействуя на различные участки парогазового канала и жидкой ванны расплава и тем самым влияя на объем жидкой ванны расплава, регулировать скорости нагрева и охлаждения металла для получения различных видов микроструктуры.
Вторая поставленная задача решается тем, что при многолучевой, распределенной как по площади и объему жидкой ванны расплава и парогазового канала, так и по площади свариваемого соединения за границами жидкой ванны расплава, подаче энергии уменьшается плотность мощности излучения на поверхности свариваемого соединения, что увеличивает прозрачность приповерхностной плазмы, а второй и дополнительные лучи, подающиеся под углом к основному, при этом не пересекают зону приповерхностной плазмы. В результате до свариваемого соединения доводится большее количество энергии, нежели целиком проходящим сквозь приповерхностную плазму одним лучом той же мощности, что и суммарная мощность многих лучей.
Таким образом, способ многолучевой лазерной сварки изделий из конструкционных сталей и сплавов различных металлов включает в себя подачу двух лазерных лучей на поверхность свариваемого изделия для создания двух жидких ванн расплава и формирования в них двух парогазовых каналов. При этом на поверхность свариваемого изделия в стык свариваемого соединения подают два луча для создания одной жидкой ванны расплава и формирования в ней одного парогазового канала, причем основной луч подают под прямым углом к поверхности свариваемого соединения; а второй луч подают под углом к основному таким образом, чтобы оказывать дополнительное термическое воздействие на заданные участки парогазового канала. Возможно использование различного количества дополнительных лазерных лучей, которые распределенно подают на различные участки поверхности жидкой ванны расплава и свариваемого соединения под различными углами от одного или нескольких лазеров для обеспечения нужных видов микроструктуры сварного соединения.
Перечень фигур
На фиг.1 показан базовый вариант способа многолучевой лазерной сварки - способ двулучевой лазерной сварки свариваемого соединения.
На фиг.2 показан увеличенный фрагмент I фиг.1.
На фиг.3 показаны различные варианты способа подачи лазерного излучения в жидкую ванну расплава и парогазовый канал свариваемого соединения.
Осуществление изобретения
На фиг.1 показано свариваемое соединение 4, на которое подают основной лазерный луч 2 и второй лазерный луч 3, которые, проходя через оптические элементы 6 и 5, соответственно, фокусируются в парогазовом канале 1 жидкой ванны расплава.
На фиг.2 показан увеличенный фрагмент I фиг.1, на котором дополнительно изображена жидкая ванна расплава 5, задняя стенка 2 и зона 8 парогазового канала 1.
Предлагаемый базовый вариант способа многолучевой лазерной сварки осуществляют следующим образом.
На свариваемое соединение 4 подают основной лазерный луч 2 под прямым углом к поверхности соединения, который, проходя сквозь оптический элемент 6, фокусируется на поверхности свариваемого соединения 4, образует жидкую ванну расплава 5 и формирует в ней парогазовый канал 1. Второй лазерный луч 3 подают под углом к основному лучу и, проходя через оптический элемент 5, он фокусируется и направляется на определенные участки парогазового канала 1, в зависимости от требований к свариваемому соединению.
Использование второго и дополнительных лучей позволяет осуществить дополнительное тепловое воздействие на зону 8 и заднюю стенку 2 парогазового канала 1, а также на различные участки поверхности жидкой ванны расплава 5.
На фиг.3 показано множество вариантов подачи лазерных излучений на свариваемое соединение, при которых возможно использовать различное количество лазерных лучей от одного или нескольких источников лазерного излучения. Расположение лазерных лучей может быть различным относительно друг друга и по отношению к стыку свариваемых кромок в зависимости от требуемых физико-механических свойств (например, прочностных и пластических характеристик) сварного соединения.
В качестве примера можно привести случай сварки легированных средне и высокоуглеродистых сталей с эквивалентом углерода Сэкв≥0,61% (Сэкв.=С+Mn/6+(Cr+Mo+V+Ti+Nb)/5+(Cu+Ni)/15+15 В, где С, Mn, Cr, Мо, V, Ti, Nb, Cu, Ni, В - массовые доли (%) элементов в стали). В случае, когда необходим предварительный подогрев, отжиг и последующее охлаждение зоны сплавления с низкой скоростью, сначала идет расфокусированный дополнительный луч, выполняющий функцию подогрева. За ним основной и второй лазерные лучи ведут сварку по схеме, описанной выше на фиг.1 и фиг.2, а именно: под углом друг к другу в стык свариваемого соединения и с созданием одной сварочной ванны расплава. При этом основной лазерный луч подают под прямым углом к поверхности изделия, образуют жидкую сварочную ванну и в жидкой сварочной ванне формируют парогазовый канал, а второй луч подают под углом 15…45 градусов к основному лучу на заданный участок поверхности (0,5…3 мм от центра основного луча) образовавшегося парогазового канала. Второй лазерный луч подают в хвостовую часть сварочной ванны для снижения скорости охлаждения расплавленного металла и предотвращения образования закалочных структур с целью улучшения пластических свойств шва. Еще один дополнительный луч, следующий на расстоянии 15…50 мм за застывающей сварочной ванной, способствует снижению скорости охлаждения и/или наделяется функцией источника теплоты для отжига сварного соединения с целью изменения микроструктуры и/или снятия внутренних напряжений.
Таким образом, достигаются высокие пластическо-прочностные характеристики соединения при снижении внутренних напряжений.

Claims (2)

1. Способ многолучевой лазерной сварки изделий из конструкционных сталей, включающий подачу на поверхность свариваемого изделия двух лазерных лучей под углом друг к другу в стык свариваемого соединения и создание одной сварочной ванны расплава, отличающийся тем, что один лазерный луч, являющийся основным, подают под прямым углом к поверхности изделия, образуют жидкую сварочную ванну и в жидкой сварочной ванне формируют парогазовый канал, а второй луч подают под углом к основному лучу на заданный участок поверхности образовавшегося парогазового канала.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на различные участки поверхности жидкой ванны расплава подают дополнительные лазерные лучи под различными углами к поверхности от одного или нескольких лазеров.
RU2011153893/02A 2011-12-29 2011-12-29 Способ многолучевой лазерной сварки RU2492035C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011153893/02A RU2492035C1 (ru) 2011-12-29 2011-12-29 Способ многолучевой лазерной сварки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011153893/02A RU2492035C1 (ru) 2011-12-29 2011-12-29 Способ многолучевой лазерной сварки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011153893A RU2011153893A (ru) 2013-07-10
RU2492035C1 true RU2492035C1 (ru) 2013-09-10

Family

ID=48787341

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011153893/02A RU2492035C1 (ru) 2011-12-29 2011-12-29 Способ многолучевой лазерной сварки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2492035C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2639200C1 (ru) * 2016-10-14 2017-12-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ двухлучевой лазерной сварки
RU2739265C1 (ru) * 2017-12-26 2020-12-22 Арселормиттал Способ стыковой лазерной сварки двух металлических листов первым и вторым передними лазерными лучами и задним лазерным лучом
RU208685U1 (ru) * 2020-08-17 2021-12-29 Общество с ограниченной ответственностью «Термолазер» Устройство для лазерной сварки
RU2763703C1 (ru) * 2020-08-17 2021-12-30 Общество с ограниченной ответственностью «Термолазер» Устройство для лазерной сварки

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5155323A (en) * 1991-05-16 1992-10-13 John Macken Dual focus laser welding
US20090114625A1 (en) * 2006-11-13 2009-05-07 Niclas Palmquist Laser brazing improvement with twinspot
JP2011062703A (ja) * 2009-09-15 2011-03-31 Mazda Motor Corp レーザー溶接装置及びレーザー溶接方法
DE102009053956A1 (de) * 2009-11-19 2011-05-26 Conti Temic Microelectronic Gmbh Laserschweißvorrichtung

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5155323A (en) * 1991-05-16 1992-10-13 John Macken Dual focus laser welding
US20090114625A1 (en) * 2006-11-13 2009-05-07 Niclas Palmquist Laser brazing improvement with twinspot
JP2011062703A (ja) * 2009-09-15 2011-03-31 Mazda Motor Corp レーザー溶接装置及びレーザー溶接方法
DE102009053956A1 (de) * 2009-11-19 2011-05-26 Conti Temic Microelectronic Gmbh Laserschweißvorrichtung

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2639200C1 (ru) * 2016-10-14 2017-12-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ двухлучевой лазерной сварки
RU2739265C1 (ru) * 2017-12-26 2020-12-22 Арселормиттал Способ стыковой лазерной сварки двух металлических листов первым и вторым передними лазерными лучами и задним лазерным лучом
RU208685U1 (ru) * 2020-08-17 2021-12-29 Общество с ограниченной ответственностью «Термолазер» Устройство для лазерной сварки
RU2763703C1 (ru) * 2020-08-17 2021-12-30 Общество с ограниченной ответственностью «Термолазер» Устройство для лазерной сварки

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011153893A (ru) 2013-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2546020B1 (en) Laser/arc hybrid welding method and method for producing welded member using same
KR102124881B1 (ko) 레이저 프로세싱 장치 및 방법
CN106232285B (zh) 用于制备旨在用于焊接随后在压力下硬化的涂覆有铝的钢板的方法和装置,对应的焊接坯件
US6740845B2 (en) Laser welding with beam oscillation
EP3308202A2 (en) Laser processing apparatus and method and an optical component therefor
CA3086970C (en) Method for butt laser welding two metal sheets with first and second front laser beams and a back laser beam
RU2492035C1 (ru) Способ многолучевой лазерной сварки
CN103476536A (zh) 激光焊接钢管的制造方法
CN101733564A (zh) 超高强度钢的激光-电弧复合热源高速焊接方法
US20130136940A1 (en) Welding system, welding process, and welded article
JP5954009B2 (ja) 溶接鋼管の製造方法
Barroi et al. A novel approach for high deposition rate cladding with minimal dilution with an arc–laser process combination
JP6217666B2 (ja) 厚鋼板の突合せ溶接方法、およびそれによって形成される突合せ溶接継手の製造方法、ならびにその突合せ溶接継手を得る溶接構造物の製造方法
RU2323265C1 (ru) Способ лазерно-световой термической обработки металлических материалов с регулируемым нагревом
CN104028892A (zh) 一种适用于铝合金的激光焊接方法
KR102193008B1 (ko) 레이저 빔을 사용하여 고체 금속 쉬트에 샌드위치 금속 쉬트를 납땜하는 방법
CN105195893A (zh) 一种激光焊接工艺
RU2653396C1 (ru) Способ изготовления тавровой балки лазерным лучом
RU2685297C2 (ru) Способ обработки кромок многоканальным лазером
KR20170058427A (ko) 레이저 용접 조인트 및 그 제조 방법
Singh et al. Review on laser beam machining process parameter optimization
Miyashita Developments in twin-beam laser welding technology
JP2015182126A (ja) 厚鋼板のホットワイヤ・レーザ複合溶接方法
JP4998634B1 (ja) レーザ溶接方法
RU2323264C1 (ru) Способ лазерно-световой термической обработки металлических материалов с регулируемым охлаждением