,根據(jù)美國金屬市場統(tǒng)計,至2002年底
,激光焊接鋼結(jié)構(gòu)的消耗將達(dá)到70000t比1998年增加3倍
。根據(jù)汽車工業(yè)批量大、自動化程度高的特點
,激光焊接設(shè)備向大功率
、多路式方向發(fā)展。在工藝方面美國Sandia國家實驗室與PrattWitney聯(lián)合進(jìn)行在激光焊接過程中添加粉末金屬和金屬絲的研究
,德國不萊梅應(yīng)用光束技術(shù)研究所在使用激光焊接鋁合金車身骨架方面進(jìn)行了大量的研究
,認(rèn)為在焊縫中添加填充余屬有助于消除熱裂紋,提高焊接速度
,解決公差問題
,開發(fā)的生產(chǎn)線已在奔馳公司的工廠投入生產(chǎn)。
4
、電子工業(yè)
激光焊接在電子工業(yè)中
,特別是微電子工業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用。由于激光焊接熱影響區(qū)小加熱集中迅速
、熱應(yīng)力低
,因而正在集成電路和半導(dǎo)體器件殼體的封裝中,顯示出獨(dú)特的優(yōu)越性,在真空器件研制中
,激光焊接也得到了應(yīng)用
,如鉬聚焦極與不銹鋼支持環(huán)、快熱陰極燈絲組件等
。傳感器或溫控器中的彈性薄壁波紋片其厚度在0.05-0.1mm
,采用傳統(tǒng)焊接方法難以解決,TIG焊容易焊穿
,等離子穩(wěn)定性差
,影響因素多而采用激光焊接效果很好,得到廣泛的應(yīng)用
。
5
、生物醫(yī)學(xué)
生物組織的激光焊接始于20世紀(jì)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(guān)激光焊接神經(jīng)方面目前國內(nèi)外的研究主要集中在激光波長
、劑量及其對功能恢復(fù)以及激光焊料的選擇等方面的研究
,劉銅軍進(jìn)行了激光焊接小血管及皮膚等基礎(chǔ)研究的基礎(chǔ)上又對大白鼠膽總管進(jìn)行了焊接研究。激光焊接方法與傳統(tǒng)的縫合方法比較