激光焊接保护气体有哪些?
氮气N2
N2的电离能适中,比Ar的高,比He的低,在激光作用下电离程度一般,可以较好的减小等离子体云的形成,从而增大激光的有效利用率。氮在一定温度下可以与铝合金、碳钢发生化学反应,产生氮化物,激光气体报价,会提高焊缝脆性,韧性降低,对焊缝接头的力学性能会产生较大的不利影响,所以不建议使用氮气对铝合金和碳钢焊缝进行保护。
而氮与不锈钢发生化学反应产生的氮化物可以提高焊缝接头的强度,会有利于焊缝的力学性能提高,所以在焊接不锈钢时可以使用氮气作为保护气体。
不受背景气体干扰影响
采用TDLAS技术使用的半导体激光的谱宽小于0.0001nm,激光气体厂家,约为红外光源谱宽的1/106,远小于被测气体吸收谱线的谱宽。其频率调制扫描范围也仅包含被测气体单吸收谱线(半导体激光吸收光谱技术也因此被称为单线光谱技术),激光气体价格,因此成功消除了背景气体交叉干扰影响。
不受粉尘和视窗污染干扰
半导体激光的波长可通过调制工作电流而被扫描,使激光波长既扫描过有气体吸收的区域,也扫描没有气体吸收的区域。当波长位于吸收区域时可测得包含气体、粉尘和视窗的总透光率T1,当波长位于无气体吸收区域时可以测得粉尘和视窗透光率T2,包头激光气体,从而可以准确获得被测气体的透光率Tg= T1/T2。TDLAS技术通过激光波长扫描技术修正了粉尘和视窗污染对测量的影响。
激光气体分析仪采用可调谐半导体激光吸收光谱测量技术(Tunahle DiodeLase:AbsorPtion Speotrosoopy)。该技术利用激光能量被气体分子“选频”吸收形成高分辨率吸收光谱的原理来测量气体浓度。具体地说,半导体激光器发射出的特定波长的激光束穿过被测气体时,被测气体的吸收谱线对激光束能量的吸收导致激光强度产生衰减,激光强度的衰减与被测气体含量成正比,因此,通过测量激光强度衰减信息就可以分析获得被测气体的浓度。
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