При сварке более тонких материалов, таких как металлические листы и никелевые листы для выводов литиевых батарей, традиционная лазерная сварка может вызывать значительные тепловые эффекты, приводящие к деформации или повреждению конструкции. В этих случаях использование гальванометрического лазерного сварочного аппарата часто приводит к лучшим результатам сварки из-за более короткого времени обработки. Принцип работы гальванометрического лазерного сварочного аппарата аналогичен принципу работы лазерной маркировочной машины. Сканирующий гальванометр быстро отклоняет лазерный луч, плавя меньшие объемы сварочных материалов, таких как олово, за очень короткое время, в результате чего сварные швы становятся более тонкими. Для поддержания плотности энергии лазера обычно требуется линза с фокусирующим полем (линза F-Theta) с меньшим фокусным расстоянием. Поэтому для расширения доступного диапазона сканирующей сварки для управления модулем движения серводвигателя часто используется специализированная система управления движением. Вращающиеся или наклоняемые приспособления также можно использовать для автоматизации сварки изделий специальной формы, например конусов. Например, при сварке отдельных ячеек и вкладок для накопителей энергии или блоков литиевых аккумуляторов эффективность этого аппарата более чем в два раза выше, чем у лазерного сварочного аппарата, а при сварке целых аккумуляторных блоков разница еще больше. Хотя в самой этой машине отсутствуют многие функции автоматизации, ее можно интегрировать в автоматизированные производственные линии и взаимодействовать с MES, ПЛК и другими системами для автоматизированной сварки.
От машины для маркировки сердечника и машины для лазерной очистки до профессиональных аксессуаров и расходных материалов — мы предлагаем комплексное решение для ваших нужд промышленного лазера.