Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2025-04-28 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍເລເຊີໄດ້ປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນ: ລົດຍົນ, ການຜະລິດ, ແລະການຜະລິດອຸປະກອນການແພດ. ແຕ່ວິທີການຫນາຂອງໂລຫະສາມາດເປັນ ເຄື່ອງເຊື່ອມເລເຊີ ການເຊື່ອມ? ຄວາມເຂົ້າໃຈນີ້ແມ່ນສໍາຄັນໃນເວລາທີ່ເລືອກເຄື່ອງເຊື່ອມທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານ.
ໃນບົດຄວາມນີ້, ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ຄວາມຫນາຂອງການເຊື່ອມໂລຫະແລະແນະນໍາທ່ານກ່ຽວກັບການເລືອກເຄື່ອງຈັກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບປະເພດໂລຫະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍເລເຊີໃຊ້ສາຍເລເຊີທີ່ມີພະລັງງານສູງເພື່ອລະລາຍ ແລະເຊື່ອມວັດສະດຸເຂົ້າກັນ. ຂະບວນການດັ່ງກ່າວໄດ້ສຸມໃສ່ແສງເລເຊີໃສ່ວັດສະດຸ, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນເຮັດໃຫ້ໂລຫະ melts, ອະນຸຍາດໃຫ້ຕ່ອນທີ່ຈະ fuse. ວິທີການນີ້ສະຫນອງຄວາມແມ່ນຍໍາແລະແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ສະອາດ.
ການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍເລເຊີແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ:
ຄວາມແມ່ນຍໍາ : ເລເຊີສາມາດເນັ້ນໃສ່ພື້ນທີ່ຂະຫນາດນ້ອຍ, ສ້າງການເຊື່ອມທີ່ແຫນ້ນແລະຖືກຕ້ອງ.
ຄວາມໄວ : ວິທີການນີ້ແມ່ນໄວກວ່າເຕັກນິກການເຊື່ອມໂລຫະແບບດັ້ງເດີມ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບ.
ເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຄວາມຮ້ອນໜ້ອຍທີ່ສຸດ : ການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍເລເຊີສ້າງຄວາມຮ້ອນໜ້ອຍລົງ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດການປົນເປື້ອນ ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍຂອງວັດສະດຸ.
ມີເລເຊີປະເພດຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການເຊື່ອມໂລຫະ, ແຕ່ລະຄົນມີຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເປັນເອກະລັກ:
Fiber Lasers : ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບປະສິດທິພາບ ແລະ versatility ຂອງເຂົາເຈົ້າ, lasers ເສັ້ນໄຍມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນ: ລົດຍົນແລະ aerospace.
CO2 Lasers : ເລເຊີເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບວັດສະດຸທີ່ຫນາກວ່າແລະຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນການຕັ້ງຄ່າອຸດສາຫະກໍາແລະການຜະລິດ.
Disk Lasers : Disk lasers ໃຫ້ພະລັງງານສູງສໍາລັບການເຊື່ອມໂລຫະວັດສະດຸທີ່ຫນາກວ່າແລະມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາຫນັກ.
ການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍເລເຊີເປັນວິທີການທີ່ຊັດເຈນ, ມີປະສິດທິພາບ, ແລະມີຄວາມຫລາກຫລາຍສໍາລັບການເຂົ້າຮ່ວມພາກສ່ວນໂລຫະໃນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ.

ພະລັງງານເລເຊີແມ່ນປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ກໍານົດວິທີການຫນາຂອງໂລຫະທີ່ສາມາດເຊື່ອມໄດ້. lasers ພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນສາມາດເຈາະເລິກເຂົ້າໄປໃນວັດສະດຸ, ອະນຸຍາດໃຫ້ການເຊື່ອມໂລຫະຫນາ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ເລເຊີ 2000W ສາມາດເຊື່ອມໂລຫະສະແຕນເລດໄດ້ເຖິງ 8 ມມ, ໃນຂະນະທີ່ເລເຊີ 300W ສາມາດຈັບວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມຫນາເຖິງ 0.3 ມມ.
ຄຸນນະພາບຂອງ beam laser ມີຜົນກະທົບວິທີການກະຈາຍພະລັງງານເທົ່າທຽມກັນ. beam ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຈະສຸມໃສ່ພະລັງງານຂອງມັນຢ່າງແນ່ນອນ, ນໍາໄປສູ່ການເຈາະເລິກ. ຖ້າຄຸນນະພາບຂອງ beam ຕ່ໍາ, ຄວາມຮ້ອນອາດຈະແຜ່ລາມບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເລິກຂອງການເຊື່ອມແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງການເຊື່ອມໂລຫະໂດຍລວມ.
ບ່ອນທີ່ beam laser ຖືກສຸມໃສ່ຍັງມີຜົນກະທົບຄວາມເລິກການເຊື່ອມ. ຖ້າຈຸດສຸມສູງເກີນໄປຫຼືຕ່ໍາເກີນໄປ, ການເຊື່ອມໂລຫະອາດຈະບໍ່ເລິກຫຼືແຂງແຮງ. ຈຸດສຸມທີ່ຖືກຕ້ອງຮັບປະກັນການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ດີທີ່ສຸດແລະການເຊື່ອມໂລຫະເລິກ. ຕໍາແຫນ່ງຈຸດສຸມຍັງສາມາດຄວບຄຸມຂະຫນາດຂອງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຮ້ອນ, ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບຕໍ່ການບິດເບືອນຂອງວັດສະດຸ.
ຄວາມໄວທີ່ laser ເຄື່ອນຍ້າຍຜ່ານວັດສະດຸແມ່ນສໍາຄັນ. ການເຄື່ອນຍ້າຍໄວເກີນໄປອາດຈະບໍ່ໃຫ້ເວລາພຽງພໍສໍາລັບເລເຊີທີ່ຈະເຈາະເລິກ. ຄວາມໄວທີ່ຊ້າລົງເຮັດໃຫ້ເລເຊີເຮັດຄວາມຮ້ອນໃນພື້ນທີ່ຢ່າງລະອຽດ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ເລິກເຊິ່ງ. ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າມັນຊ້າເກີນໄປ, ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນເກີນໄປແລະ warping.
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງເລເຊີທີ່ນ້ອຍກວ່າຈະສຸມໃສ່ພະລັງງານຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງຂຶ້ນ. ນີ້ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການເຊື່ອມໂລຫະວັດສະດຸບາງໆຫຼືສໍາລັບການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ຊັດເຈນ, ລະອຽດ. ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ beam ຂະຫນາດໃຫຍ່ກະຈາຍພະລັງງານໄປທົ່ວພື້ນທີ່ກວ້າງ, ເຫມາະສໍາລັບວັດສະດຸຫນາ.
ວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນ react ກັບການເຊື່ອມ laser ແຕກຕ່າງກັນ. ໂລຫະເຊັ່ນເຫຼັກດູດຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີ, ໃນຂະນະທີ່ວັດສະດຸເຊັ່ນອາລູມິນຽມ, ທີ່ມີ conductivity ຄວາມຮ້ອນສູງ, dissipate ຄວາມຮ້ອນຢ່າງໄວວາ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີພະລັງງານເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການເຊື່ອມໂລຫະ. Titanium ແລະໂລຫະປະສົມອື່ນໆອາດຈະມີອັດຕາການດູດຊຶມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຜົນກະທົບຕໍ່ວິທີການເລິກຂອງ laser ສາມາດເຈາະເຂົ້າໄປໃນວັດສະດຸ.
ແຕ່ລະປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ມີບົດບາດໃນການກໍານົດຄວາມຫນາທີ່ເຄື່ອງເຊື່ອມເລເຊີສາມາດຈັດການໄດ້. ໂດຍການປັບຕົວກໍານົດການເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານສາມາດປັບຂະບວນການເຊື່ອມໂລຫະສໍາລັບວັດສະດຸແລະຄວາມຫນາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຄວາມຫນາຂອງໂລຫະທີ່ welder laser ສາມາດຈັດການແມ່ນຂຶ້ນກັບພະລັງງານຂອງເຄື່ອງຈັກ.
A 300W ເຄື່ອງເຊື່ອມເລເຊີ ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບວັດສະດຸບາງໆ, ການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ມີຄວາມຫນາເຖິງ 0.3mm. ມັນເຮັດວຽກໄດ້ດີສໍາລັບພາກສ່ວນຂະຫນາດນ້ອຍ, ໂດຍສະເພາະໃນອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ຄວາມແມ່ນຍໍາແມ່ນສໍາຄັນ.
ເລເຊີ 600W ສາມາດຈັບໂລຫະໄດ້ເຖິງ 1mm ຫນາ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການເຊື່ອມໂລຫະບາງໆແລະເຫຼັກສະແຕນເລດ. ເຄື່ອງເຫຼົ່ານີ້ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຊັ່ນ: ການສ້ອມແປງເຄື່ອງໃຊ້ແລະວຽກງານອຸດສາຫະກໍາເບົາ.
ເຄື່ອງຈັກ 1000W ສາມາດເຊື່ອມວັດສະດຸທີ່ຫນາກວ່າ, ຫນາເຖິງ 2mm. ພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປສໍາລັບວຽກງານຂະຫນາດກາງ, ລວມທັງຊິ້ນສ່ວນລົດໃຫຍ່ແລະອົງປະກອບໂລຫະທີ່ຫນາກວ່າ.
ດ້ວຍພະລັງງານ 1500W, ຜູ້ເຊື່ອມໂລຫະເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຈັບໂລຫະໄດ້ເຖິງ 5 ມມ. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍ, ເຊັ່ນ: ການເຊື່ອມໂລຫະຊິ້ນສ່ວນສະແຕນເລດທີ່ຫນາກວ່າທີ່ໃຊ້ໃນເຄື່ອງຈັກຫນັກ.
ເຄື່ອງເຊື່ອມເລເຊີ 2000W ສາມາດເຊື່ອມໂລຫະໄດ້ເຖິງ 8 ມມ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຄື່ອງຈັກພະລັງງານສູງທີ່ໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາທີ່ຕ້ອງການການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບວັດສະດຸທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ເຊັ່ນການກໍ່ສ້າງແລະການຜະລິດອຸປະກອນຫນັກ.
ເມື່ອພະລັງງານເລເຊີເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມຫນາຂອງວັດສະດຸທີ່ມັນສາມາດເຊື່ອມໄດ້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນຍັງມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໄວການເຊື່ອມໂລຫະແລະຄຸນນະພາບ. ເລເຊີທີ່ມີພະລັງງານສູງສະຫນອງການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ເລິກເຊິ່ງ, ແຕ່ພວກເຂົາອາດຈະຕ້ອງການຄວາມໄວຊ້າກວ່າເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການບິດເບືອນ.
ການເລືອກພະລັງງານເຄື່ອງເຊື່ອມເລເຊີທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຫນາຂອງວັດສະດຸແລະປະເພດຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ:
ການເຮັດວຽກຂອງແສງສະຫວ່າງ : lasers 300W ຫຼື 600W ເຮັດວຽກໄດ້ດີສໍາລັບວັດສະດຸບາງໆແລະໂຄງການຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ.
ວຽກໜັກ : ເລເຊີ 1000W ຫາ 2000W ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ຫນາກວ່າໃນອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນ: ລົດຍົນ ແລະການຜະລິດ.
ພິຈາລະນາຄວາມຫນາວັດສະດຸຂອງທ່ານແລະຄວາມໄວການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ຕ້ອງການໃນເວລາທີ່ເລືອກເຄື່ອງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

ການເຊື່ອມໂລຫະ laser ສະຫນອງຄວາມສາມາດຄວາມຫນາທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈເມື່ອທຽບກັບວິທີການພື້ນເມືອງ.
ການເຊື່ອມໂລຫະ Argon Arc ໂດຍທົ່ວໄປສາມາດເຊື່ອມວັດສະດຸຫນາໄດ້ເຖິງ 4 ມມ. ໃນຂະນະທີ່ມັນມີປະສິດທິພາບສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະໃດຫນຶ່ງ, ການເຊື່ອມໂລຫະ laser ສະຫນອງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍ, ເຄື່ອງຈັກສາມາດເຊື່ອມວັດສະດຸຫນາຫຼາຍ, ສູງເຖິງ 8mm ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ຂຶ້ນກັບພະລັງງານ.
GMAW ແມ່ນວິທີການທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ສາມາດຈັດການກັບຄວາມຫນາຂອງວັດສະດຸທີ່ຫລາກຫລາຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັນຫຼຸດລົງເມື່ອປຽບທຽບກັບການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍເລເຊີສໍາລັບວັດສະດຸທີ່ຫນາກວ່າ. ໃນຂະນະທີ່ GMAW ສາມາດເຊື່ອມຄວາມຫນາຕ່າງໆ, ການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍເລເຊີສາມາດສະຫນອງການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ຊັດເຈນແລະເລິກກວ່າໃນວັດສະດຸທີ່ຫນາກວ່າ.
SMAW ມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບວັດສະດຸທີ່ຫນາກວ່າແຕ່ສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບວັດສະດຸບາງໆເນື່ອງຈາກການປ້ອນຄວາມຮ້ອນຂອງມັນແລະຄວາມໄວທີ່ຊ້າລົງ. ການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍເລເຊີ, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຊ່ວຍໃຫ້ການເຊື່ອມໂລຫະໄວຂອງວັດສະດຸບາງໆ ແລະ ໜາ, ມີຄວາມແມ່ນຍຳທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ພື້ນທີ່ຮັບຜົນກະທົບຄວາມຮ້ອນໜ້ອຍລົງ.
FCAW ສາມາດເຊື່ອມວັດສະດຸຫນາໄດ້ແຕ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຜະລິດເຂດຜົນກະທົບຄວາມຮ້ອນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າແລະຕ້ອງການການປິ່ນປົວຫຼັງການເຊື່ອມໂລຫະເພີ່ມເຕີມ. ການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍເລເຊີໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມວັດສະດຸທີ່ຫນາກວ່າໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການບິດເບືອນຄວາມຮ້ອນແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການປຸງແຕ່ງເພີ່ມເຕີມ.
ການເຊື່ອມໂລຫະເລເຊີຢືນອອກເນື່ອງຈາກຄວາມແມ່ນຍໍາແລະຄວາມໄວຂອງຕົນ. ມັນສາມາດເຊື່ອມວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມຫນາຕ່າງໆທີ່ມີການບິດເບືອນຫນ້ອຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍເລເຊີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການປິ່ນປົວຫຼັງການເຊື່ອມໂລຫະ, ຍ້ອນວ່າມັນເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ສະອາດແລະຫຼຸດຜ່ອນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຮ້ອນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບວິທີການເຊື່ອມໂລຫະແບບດັ້ງເດີມ.
ເຄື່ອງເຊື່ອມເລເຊີແມ່ນມີຄວາມຫລາກຫລາຍແລະຖືກນໍາໃຊ້ໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາທີ່ຫລາກຫລາຍ. ຄວາມຫນາຂອງໂລຫະທີ່ມີການເຊື່ອມໂລຫະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເລືອກຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເຫມາະສົມ.
ເຄື່ອງເຊື່ອມເລເຊີແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໂລຫະບາງໆ, ເຊັ່ນ: ຊິ້ນສ່ວນໃນຕົວລົດແລະສ່ວນປະກອບຂອງຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ. ຄວາມແມ່ນຍໍາແລະຄວາມໄວຂອງການເຊື່ອມໂລຫະເລເຊີແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການຜະລິດລົດຍົນ, ບ່ອນທີ່ການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ປະສິດທິພາບແມ່ນຕ້ອງການ.
ໃນຂົງເຂດທາງການແພດ, ການເຊື່ອມໂລຫະເລເຊີຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຜະລິດອຸປະກອນທາງການແພດທີ່ຊັດເຈນແລະການປູກຝັງ. ຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມໂລຫະບາງໆ, ລະອຽດອ່ອນເຊັ່ນ: titanium ແລະ stainless steel ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການຮັບປະກັນຂໍ້ຕໍ່ທີ່ບໍ່ເປັນຫມັນ, ແຂງແຮງ, ແລະເຊື່ອຖືໄດ້ໃນເຄື່ອງມືຜ່າຕັດແລະການປູກຝັງ.
ການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍເລເຊີມີບົດບາດສໍາຄັນໃນອຸດສາຫະກໍາການບິນອະວະກາດ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບພາກສ່ວນທີ່ສໍາຄັນໃນເຮືອບິນ, ບ່ອນທີ່ຄວາມແມ່ນຍໍາ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ຫນາກວ່າດ້ວຍການບິດເບືອນຄວາມຮ້ອນຫນ້ອຍທີ່ສຸດເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບພາກສ່ວນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນສູງແລະສະພາບທີ່ຮຸນແຮງ.
ໃນການກໍ່ສ້າງແລະຖາປັດຕະຍະ, ການເຊື່ອມໂລຫະເລເຊີຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຊື່ອມເຫຼັກໂຄງສ້າງສໍາລັບອາຄານ, ຂົວ, ແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານອື່ນໆ. ຄວາມສາມາດໃນການຈັດການໂລຫະຫນາຢ່າງມີປະສິດທິພາບແມ່ນມີຄຸນຄ່າສໍາລັບໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ຕ້ອງການທັງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະການອຸທອນດ້ານຄວາມງາມໃນການເຮັດວຽກໂລຫະ.
ການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍເລເຊີແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການເຊື່ອມໂລຫະອົງປະກອບຂະຫນາດນ້ອຍໃນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກບໍລິໂພກ, ເຊັ່ນ: ໂທລະສັບ, ແລັບທັອບ, ແລະອຸປະກອນອື່ນໆ. ອຸດສາຫະກໍາເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ຊັດເຈນ, ຄຸນນະພາບສູງສໍາລັບພາກສ່ວນຂະຫນາດນ້ອຍ, ສະລັບສັບຊ້ອນ, ແລະການເຊື່ອມໂລຫະ laser ສະຫນອງຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບວຽກງານເຫຼົ່ານີ້.
ໃນການເຮັດເຄື່ອງປະດັບ, ການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍເລເຊີອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກທີ່ສັບສົນແລະລະອຽດອ່ອນ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຊື່ອມຊິ້ນສ່ວນອັນດີງາມຂອງຄໍາ, ເງິນ, ແລະ platinum, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການອອກແບບແມ່ນຊັດເຈນໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍວັດສະດຸ. ຄວາມສາມາດຂອງການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍເລເຊີເພື່ອສ້າງຂໍ້ຕໍ່ຂະຫນາດນ້ອຍ, ສະອາດແມ່ນດີເລີດສໍາລັບການສ້ອມແປງຫຼືການຜະລິດເຄື່ອງປະດັບລາຍລະອຽດ.
ການເຊື່ອມໂລຫະເລເຊີຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸດສາຫະກໍາທີ່ຄວາມແມ່ນຍໍາແລະຄວາມໄວເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຫນາຂອງວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ຫນາກວ່າດ້ວຍເຄື່ອງເຊື່ອມເລເຊີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບຕົວຫຼາຍປັດໃຈ.
ເພື່ອເຊື່ອມວັດສະດຸທີ່ຫນາ, ເພີ່ມພະລັງງານຂອງເລເຊີ. ພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນຊ່ວຍໃຫ້ເລເຊີເຈາະເລິກເຂົ້າໄປໃນວັດສະດຸ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ຫນາກວ່າ. laser ພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນຈະສະຫນອງພະລັງງານຫຼາຍ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການບັນລຸການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ເລິກກວ່າ.
ການຊ້າລົງຄວາມໄວການເຊື່ອມໂລຫະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ບັນລຸການເຈາະເລິກ. ເມື່ອເລເຊີເຄື່ອນທີ່ໄວເກີນໄປ, ມັນບໍ່ມີເວລາພຽງພໍທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງວັດສະດຸຢ່າງພຽງພໍ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຊື່ອມໂລຫະຕື້ນ. ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວ, ເລເຊີມີເວລາເພີ່ມເຕີມເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງໂລຫະ, ນໍາໄປສູ່ການເຊື່ອມທີ່ເລິກເຊິ່ງ, ເຂັ້ມແຂງ.
ການເລືອກວັດສະດຸທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນສໍາຄັນ. ວັດສະດຸທີ່ມີ conductivity ຄວາມຮ້ອນທີ່ດີກວ່າ, ເຊັ່ນ: ອາລູມິນຽມ, ຊ່ວຍໃຫ້ laser ຄວາມຮ້ອນຂອງວັດສະດຸໄດ້ເທົ່າທຽມກັນແລະບັນລຸການເຊື່ອມທີ່ເລິກ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ວັດສະດຸທີ່ມີການນໍາຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາ, ເຊັ່ນ: ສະແຕນເລດ, ອາດຈະຕ້ອງການພະລັງງານເລເຊີຫຼາຍເພື່ອບັນລຸຄວາມເລິກດຽວກັນ.
ສໍາລັບວັດສະດຸຫນາຫຼາຍ, ການນໍາໃຊ້ຫຼາຍ passes ອາດເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ. ທໍ່ດຽວອາດຈະບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນພຽງພໍເພື່ອເຈາະໂລຫະໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ໂດຍການເຮັດການຜ່ານຫຼາຍຄັ້ງ, ທ່ານອະນຸຍາດໃຫ້ເລເຊີສ້າງການເຊື່ອມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຮັບປະກັນການເຊື່ອມທີ່ເຂັ້ມແຂງໂດຍບໍ່ມີການ overheating ອຸປະກອນການ.
ການປັບຕົວເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເຊື່ອມໂລຫະທີ່ຫນາແຫນ້ນໄດ້ຢ່າງສໍາເລັດຜົນ, ຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງວັດສະດຸທີ່ສາມາດເຊື່ອມໄດ້ໂດຍໃຊ້ເທກໂນໂລຍີເລເຊີ.
ສະເຫມີໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ເຫມາະສົມໃນເວລາທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງເຊື່ອມເລເຊີ. ນີ້ປະກອບມີ ແວ່ນຕາຄວາມປອດໄພ laser ເພື່ອປົກປ້ອງຕາຂອງທ່ານຈາກລັງສີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນ ເພື່ອປ້ອງກັນການບາດແຜຫຼືການບາດເຈັບຈາກຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ. ຄວນໃສ່ຖົງມື ແລະເຄື່ອງປ້ອງກັນໃບຫນ້າເພື່ອຮັບປະກັນການປົກປ້ອງຢ່າງເຕັມທີ່.
ສະພາບແວດລ້ອມບ່ອນທີ່ທ່ານເຮັດວຽກເຄື່ອງເຊື່ອມເລເຊີຄວນສະອາດແລະບໍ່ມີ ວັດສະດຸທີ່ຕິດໄຟໄດ້ . ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພື້ນທີ່ມີລະບາຍອາກາດໄດ້ດີເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສ້າງຂອງຄວັນໄຟອັນຕະລາຍ. ມັນຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະມີມາດຕະການຄວາມປອດໄພຂອງໄຟໄຫມ້ທີ່ເຫມາະສົມ, ລວມທັງເຄື່ອງດັບເພີງແລະທາງອອກສຸກເສີນ.
ປະຕິບັດຕາມ ຂັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເມື່ອໃຊ້ເຄື່ອງເຊື່ອມເລເຊີ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຄື່ອງໄດ້ຖືກຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະຄຸນສົມບັດຄວາມປອດໄພທັງຫມົດແມ່ນເຮັດວຽກ. ຢ່າແນມເລເຊີໃສ່ຕົວທ່ານເອງຫຼືຜູ້ອື່ນ, ແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈະຮັກສາພື້ນທີ່ທີ່ຊັດເຈນຂອງພະນັກງານທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ. ເຂົ້າໃຈແລະປະຕິບັດຕາມຄູ່ມືຂອງເຄື່ອງຈັກເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການອຸປະຕິເຫດ.
ປົກກະຕິ ການກວດກາ ຂອງເຄື່ອງເຊື່ອມເລເຊີຂອງທ່ານແມ່ນສໍາຄັນ. ກວດເບິ່ງການສວມໃສ່ແລະການຈີກຂາດ, ອົງປະກອບທີ່ເສຍຫາຍ, ຫຼືຊິ້ນສ່ວນທີ່ຜິດປົກກະຕິ. ການບໍາລຸງຮັກສາເປັນປົກກະຕິສາມາດປ້ອງກັນອຸປະຕິເຫດແລະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກໄດ້ອຍ່າງລຽບງ່າຍ.
ຮັກສາເຄື່ອງເຊື່ອມເລເຊີ ໃຫ້ສະອາດ ແລະຖືກປັບໃຫ້ຖືກຕ້ອງ . ຂີ້ຝຸ່ນແລະສິ່ງເສດເຫຼືອສາມາດແຊກແຊງການປະຕິບັດຂອງເລເຊີ, ສະນັ້ນເຮັດຄວາມສະອາດມັນເປັນປົກກະຕິ. Calibration ຮັບປະກັນວ່າເຄື່ອງເຮັດວຽກຢູ່ໃນການຕັ້ງຄ່າທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມຫຼືອຸປະຕິເຫດ.
ຄວາມຫນາຂອງການເຊື່ອມໂລຫະ laser ແມ່ນຂຶ້ນກັບພະລັງງານ, ປະເພດວັດສະດຸ, ແລະຄວາມໄວການເຊື່ອມໂລຫະ. ພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນຊ່ວຍໃຫ້ການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ຫນາກວ່າ. ໃນເວລາທີ່ເລືອກເຄື່ອງເຊື່ອມໂລຫະ, ພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງທ່ານ - ວຽກງານເບົາຫຼືການນໍາໃຊ້ຫນັກ. ສໍາລັບຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດ, Baokun ສະຫນອງເຄື່ອງເຊື່ອມເລເຊີທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ - ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາສໍາລັບຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານແລະວິທີແກ້ໄຂ.
ເຄື່ອງເຊື່ອມເລເຊີໂດຍທົ່ວໄປສາມາດເຊື່ອມວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມຫນາເຖິງ 8 ມມ, ຂຶ້ນກັບພະລັງງານຂອງເຄື່ອງ. ເຄື່ອງຈັກທີ່ມີພະລັງງານສູງສາມາດຈັດການກັບໂລຫະທີ່ຫນາກວ່າ.
ເຄື່ອງເຊື່ອມເລເຊີສາມາດເຮັດວຽກກັບວັດສະດຸຕ່າງໆ, ລວມທັງເຫຼັກສະແຕນເລດ, ເຫຼັກກາກບອນ, ອາລູມິນຽມ, titanium, ແລະແມ້ກະທັ້ງໂລຫະປະສົມບາງຊະນິດ.
ການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍເລເຊີໃຫ້ຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ, ຄວາມໄວໄວ, ແລະເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຄວາມຮ້ອນຫນ້ອຍທີ່ສຸດເມື່ອທຽບກັບວິທີການແບບດັ້ງເດີມເຊັ່ນການເຊື່ອມໂລຫະ arc ແລະການເຊື່ອມອາຍແກັສ.
ພິຈາລະນາຄວາມຫນາຂອງວັດສະດຸ, ຄວາມໄວການເຊື່ອມໂລຫະ, ແລະຄວາມແມ່ນຍໍາທີ່ຕ້ອງການ. ສໍາລັບວຽກງານທີ່ມີແສງສະຫວ່າງ, ເລເຊີທີ່ມີພະລັງງານຕ່ໍາຈະເຮັດວຽກ, ໃນຂະນະທີ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຫນ້າທີ່ຫນັກກວ່າອາດຈະຕ້ອງການເຄື່ອງຈັກທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍ.
ແມ່ນແລ້ວ, ແຕ່ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມລະມັດລະວັງດ້ານຄວາມປອດໄພຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ໃສ່ເຄື່ອງປ້ອງກັນສະເໝີ, ປະຕິບັດງານໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະອາດ, ແລະປະຕິບັດຕາມອະນຸສັນຍາຄວາມປອດໄພຂອງເລເຊີເພື່ອປ້ອງກັນອຸປະຕິເຫດ.