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此外,還了解到,中德造船業(yè)合作研發(fā)的"高功率激光焊接機技術",保證了輪船的性,進一步加強了船身結構;在航空領域,激光無縫焊接技術也已廣泛 應用于飛機發(fā)動機的制造上,同時,鋁合金機身的激光無縫焊接技術可以取代鉚釘,從而減輕了20%的機身重量;我國的高鐵軌道也引進了激光無縫焊接技術,在 提高性能同時,也大大降低了噪音,為旅客帶來安靜舒心的乘車環(huán)境。

隨著科技的發(fā)展,激光焊接機技術的不斷鞏固與應用,也帶領全球的家電產業(yè)步入了一個新時代,新的工藝不僅是產品的升級,也是更多科技的展示和應用。




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5、生物醫(yī)學 生物組織的激光焊接始于20世紀70年代,Klink等及jain[13]用激光焊接輸卵管和血管的成功焊接及顯示出來的優(yōu)越性,使更多研究者嘗試焊接各種生物組織,并推廣到其他組織的焊接。有關激光焊接神經方面國內外的研究主要集中在激光波長、劑量及其對功能恢復以及激光焊料的選擇等方面的研究,劉銅軍進行了激光焊接小血管及皮膚等基礎研究的基礎上又對大白鼠膽總管進行了焊接研究。激光焊接方法與傳統(tǒng)的縫合方法比較,激光焊接具有吻合速度快,愈合過程中沒有異物反應,保持焊接部位的機械性質,被修復組織按其原生物力學性狀生長等優(yōu)點將在以后的生物醫(yī)學中得到更廣泛的應用。




      (1)功率密度。 功率密度是激光加工中關鍵的參數之一。采用較高的功率密度,在秒時間范圍內,表層即可加熱至沸點,產生大量汽化。因此,高功率密度對于材料去除加工,如打孔、切割、雕刻有利。對于較低功率密度,表層溫度達到沸點需要經歷數毫秒,在表層汽化前,底層達到熔點,易形成良好的熔融焊接。因此,在傳導型激光焊接中,功率密度在范圍在10^4~10^6W/CM^2。




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