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금속에는 종종 금속 매트릭스에 용해되거나 금속 매트릭스에 독립적으로 존재하는 p.s.0.n 및 비금속 개재물과 같은 유해한 불순물 또는 개재물이 포함되어 있습니다. 이러한 원소나 함유물이 존재할 경우 섬유의 레이저 흡수율은 레이저 마킹 머신 금속보다 훨씬 높습니다. 비금속 불순물과 금속에 레이저를 조사하면 비금속의 흡수율이 높아 더 많은 레이저 에너지를 흡수하게 됩니다.
레이저 마킹기는 강철 용접에 더 일반적으로 사용됩니다. 레이저 마킹기는 탄소강, 합금강, 스테인레스강 등을 용접할 수 있습니다. 다양한 강철을 용접할 때 레이저 용접 기술은 강철과 동시에 수행됩니다. 둘은 어떤 관련이 있나요?
1. 강철의 산소 함량이 0.01%를 초과하면 용접 중에 가스가 쉽게 발생하여 기공 및 균열이 형성되므로 킬드강에 대한 레이저 용접 기술의 효과가 더 좋습니다.
2. 강철의 탄소 함량 변화와의 관계 탄소는 강철의 구리 합금입니다. 강철의 탄소 함량이 높을수록 강철의 강도가 높아집니다. 그러나 탄소 함량이 증가함에 따라 용접 품질과 부품 성능이 점차 저하됩니다. 탄소 함량이 0.1%보다 훨씬 적으면 저탄소강 소재는 레이저 용접 기술에 영향을 미치기 쉽고 용접 효과가 좋으며 용접 품질이 높습니다. 용접 영역에 형성된 저탄소 마르텐사이트가 좋기 때문입니다. 인성. 탄소 함량이 0.1%를 초과하면 이 강철은 기어 및 기타 부품과 같은 레이저 용접 기술에도 효과적으로 사용될 수 있지만 다양한 용접에서 마르텐사이트의 취성으로 인해 냉간 균열이 발생하기 쉽습니다.
3. 강철에 포함된 P와 s는 제강 공정에서 잔류 원소로 용접 균열이 발생하기 쉽습니다. 레이저 침투 용접 시 강재의 p와 s의 총 함량은 0.04% 미만이어야 합니다. 레이저 용접 기술 이후 용접 성능은 강철의 mn.cr.mo.v 및 cu와도 관련이 있습니다.
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