[发明专利]一种激光扫描焊接列管式换热器的方法及装置无效

专利信息
申请号: 200810038041.4 申请日: 2008-05-26
公开(公告)号: CN101590570A 公开(公告)日: 2009-12-02
发明(设计)人: 王又良;沈可余;张伟;王健超;姜兆华;潘涌;沈冠群 申请(专利权)人: 上海市激光技术研究所
主分类号: B23K26/20 分类号: B23K26/20;B23K26/02;B23K26/12;B23K26/04;B23K101/04
代理公司: 上海申汇专利代理有限公司 代理人: 吴宝根
地址: 200233*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 激光 扫描 焊接 列管 换热器 方法 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种激光扫描焊接列管式换热器的方法及装置,属于激光加工技术领域。

背景技术:

换热器也称之为热交换器,换热器按其传热面的形状和结构可分为管型、板型和其他型式。现代社会发展,对能源的需求越来越多,热能是能源的主要表达形式之一,石化资源在造成了人类生存环境的极大污染的同时也在加速不可再生资源枯竭。在热能利用中,约有80%通过换热器转化为不同用途。如果能提高换热器的传热效率,将大大提高能源利用率。列管式换热器是一种传统的标准换热设备和通用产品广泛应用于医药、食品、化工等行业流体的加热和冷却,换热器通常也是一种压力容器,对焊接质量的要求很高。随着换热器应用与推广,国际节能环保理念和先进制造技术的发展,换热器材料也日新月异,如使用不锈钢、镍铜合金等可再生材料。各类换热器生产中,焊接技术是必不可少的。现有换热器产品焊接通常还是采用手工焊接或半自动的氩弧焊为主,由于材料选择、焊接工艺存在的质量问题,容易造成换热器局部脱焊或出现换热器涨破、焊缝锈蚀等现象,包括现有焊接过程存在的劳动强度高、污染严重等明显缺陷。为了克服上述缺陷,采用激光焊接,激光焊接利用激光束与物质相互作用的特性,在高能量的聚焦激光束作用下材料吸收温度上升并熔融在材料的界面(包括金属与非金属)进行焊接加工。激光焊接在汽车、电子产品、医疗器械、环保节能和能源产业等领域广泛应用,改进或取代某些传统焊接方法。

而传统的激光焊接通常为光束固定,工件在工作平台上沿焊缝轨迹位移,激光束聚焦在工件表面进行焊接,依靠工作平台运动来完成焊接,因此设备庞大,成本高,生产效率低,而且不能和现有的生产流水线相组合。

发明内容

本发明为了克服现有列管式换热器制造和传统的激光焊接中存在的缺点,提供一种激光扫描焊接列管式换热器的方法,特点是方法步骤为:

1.设置焊接轨迹的加工路径:按列管定位孔板孔径、孔间距和孔型参数,制作计算机控制加工文件;

2.开机设定激光参数:激光功率、激光脉冲波形、脉冲宽度与重复频率;光束动态聚焦、束定位扫描参数的设定;

3.放置工件和定位对准:由CCD照相系统对焊接工件定位导向夹具进行定位套准,采集坐标位置数据,由于计算机内已装载存入了扫描焊接的加工路径轨迹即焊缝轨迹的图像坐标位置数据,该图像坐标位置数据文件是驱动控制XY扫描器二维扫描轨迹的依据,计算机自动把CCD照相系统采集的焊缝轨迹坐标位置数据与已存的坐标位置数据两者进行比较判读,自动计算和变更坐标数据的,按照工件上实际焊接所需的焊缝轨迹轮廓来刷新XY扫描器的驱动控制程序,确保扫描焊接的定位精度;

4.设置、开启焊接保护气体控制保护气体压力、流量,开始加工;

5.单根列管与定位孔板焊接完毕后,依次完成所有列管与圆孔阵列端板的接合处的圆周焊缝的扫描焊接,上端定位板圆孔与列管全部完成焊接后,重复上述步骤三,重新定位对准,再依次焊接下端定位板与列管;对列管焊缝和压力密封性能参数测定;

6.列管与上下端板焊接完毕,再对筒体与上下端板焊接,进行焊缝表观质量、密封性和焊接强度测定,合格组件进行化学清洗或电解抛光处理,包装。

一种实现激光扫描焊接列管式换热器的方法的装置,特点是,它包括高功率激光器、准直扩束镜、带水冷的光阑、动态聚焦系统、XY光束定位扫描装置、CCD照相系统、Z轴可升降工作台和计算机控制系统;由高功率激光器发射出的激光束经准直扩束镜和用于限制激光光束直径,激光束通过或阻断的带水冷的光阑至由音圈马达驱动的可移动扩束镜、聚焦物镜组组成的动态聚焦系统,经动态聚焦系统后的激光束再经由X扫描镜片和Y扫描镜片组成的XY光束定位扫描装置输出动态聚焦激光束,形成聚焦光斑扫描轨迹,用于焊接装在Z轴可升降工作台上的列管式换热器,计算机控制系统分别和高功率激光器、动态聚焦系统、XY光束定位扫描装置、CCD照相系统、Z轴可升降工作台相连接。

本发明的有益效果:本发明优点在于所述激光焊接方式是基于本发明之特征用动态聚焦激光束扫描焊接方法,待焊接的工件固定,在计算机程序控制下,仅仅是聚焦激光束在设定的三维加工空间内,以聚焦光束扫描的方式沿焊缝轨迹进行非接触式焊接,本发明进一步特征在于突破了现有产品(列管式热交换器)制造的困难,可以实现高密度紧凑结构的不锈钢超薄壁列管微型热交换器精密制造,使传统的列管式热交换器在热交换面积和热传导效率大幅提高。本发明用于制造此类高效换热器系列在生物医药、精细化工、食品、精密仪器等方面具有广泛应用价值

附图说明

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