工作原理
cc-al200系列自动化激光焊接机采用激光器、激光电源、内循环冷却系统、控制系统、数控系统、工作台一体化设
计,具有性能可靠、结构紧凑、外形美观、操作方便、占地面积小等特点。并采用开关电源,通过触摸式操作面板选择激光输出的功率、频率和脉宽等参数。具有误操作和超温自动保护功能。可通过遥控器或触摸式操作面板选择激光的输出功率、频和脉宽等参数,并设定工作台的运动速度,操纵工作台的前后左右移动,使焊接参数与焊接要求相匹配,产生平整的焊缝或焊点、以达到最佳的焊接效果。数控工作台的驱动方式:工控电脑(pc)控制,数控工作台工作稳定,运行精度高。
机型特点
1.采用英国进口陶瓷聚光腔体,耐腐蚀
,耐高温,腔体寿 命(8-10)年,氙灯寿
命800万次以上。
2.激光头可旋转360度.
3.光点大小电动调节。
4. 既可手动焊接,也可实现产品自动化批量
生产。
三能级系统和四能级系统
实现上下能级之间粒子数反转产生激光的绝大多数物理机制可以归结为两种,即所谓三能级系统和四能级系统。三能级系统中参与激光产生过程的有三个能级,如1960年发明的第一台红宝石激光器就是用的三能级系统(图(2-4a))。产生激光的下能级e1是基态能级,激光的上能级e2是亚稳态能级,e3为抽运高能级。e3实际上常常不是单一的能级,而是代表比e2高的一些激发态能级。在激励源作用下,下能级的粒子被抽运到e3能级。e3能级上粒子寿命很短,会通过非辐射跃迁转移到亚稳态的激光上能级e2上。处于能级e2上的粒子比较稳定,寿命较长。当下能级e1的粒子多于一半被抽运到上能级e2后,就在e2、e1之间产生粒子数反转分布。三能级系统的主要特征是激光的下能级为基态,通常情况下,基态是充满粒子的。而且在激光的发光过程中,下能级的粒子数一直保有着相当的数量。四能级系统(图(2-4b))中产生激光的下能级e1不是基态能级,粒子抽运是从比下能级e1更低的基态能级e0上进行的。粒子抽运到吸收带e3上以后,同样由于非辐射跃迁转移到亚稳态的激光上能级e2上。激光的下能级e1是个激发态能级,在常温下基本是空的,粒子在能级e1的寿命极短,很容易在e2、e1之间产生粒子数反转分布。因此,四能级系统所需要的激励能量要比三能级系统小得多,产生激光比三能级系统容易得多。常用的氦氖激光器和掺钕钇铝石榴石(nd:yag)激光器的发光机制就是四能级系统.
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