Detala klarigo pri lasera velda teknologio por aluminiaj ŝelaj kuirilaroj

Kvadrataj aluminiaj ŝelaj litiokuirilaroj havas multajn avantaĝojn kiel simpla strukturo, bona trafa rezisto, alta energia denseco kaj granda ĉela kapacito. Ili ĉiam estis la ĉefa direkto de fabrikado kaj disvolviĝo de hejma litio-baterio, okupante pli ol 40% de la merkato.

La strukturo de la kvadrata aluminia ŝelo litia baterio estas kiel montrita en la figuro, kiu estas kunmetita de baterio-kerno (pozitivaj kaj negativaj elektrodaj folioj, apartigilo), elektrolito, ŝelo, supra kovrilo kaj aliaj komponantoj.

Kvadrata aluminio ŝelo litia baterio strukturo

Dum la procezo de fabrikado kaj muntado de kvadrataj aluminiaj ŝelaj litio-kuirilaroj, granda nombro dalasera veldadoprocezoj estas bezonataj, kiel ekzemple: veldado de molaj ligoj de bateriaj ĉeloj kaj kovrilaj platoj, kovrila plato sigela veldo, sigela najla veldo, ktp. Laser-veldado estas la ĉefa velda metodo por prismaj potencaj kuirilaroj. Pro ĝia alta energia denseco, bona potenca stabileco, alta velda precizeco, facila sistema integriĝo kaj multaj aliaj avantaĝoj,lasera veldadoestas neanstataŭigebla en la produktada procezo de prismaj aluminiaj ŝelaj litiokuirilaroj. rolo.

Maven 4-aksa aŭtomata galvanometra platformofibro lasera velda maŝino

La veldo de la supra kovrila sigelo estas la plej longa velda kudro en la kvadrata aluminia ŝelo-baterio, kaj ĝi ankaŭ estas la veldo, kiu bezonas la plej longan tempon por veldi. En la lastaj jaroj, la industrio de fabrikado de litio-baterio rapide disvolviĝis, kaj la supra kovrilo sigela lasera velda procezo-teknologio kaj ĝia ekipaĵa teknologio ankaŭ rapide disvolviĝis. Surbaze de la malsama velda rapideco kaj rendimento de la ekipaĵo, ni proksimume dividas la supran kovrilan laseran veldan ekipaĵon kaj procezojn en tri epokojn. Ili estas la 1.0-epoko (2015-2017) kun velda rapideco <100mm/s, la 2.0-epoko (2017-2018) kun 100-200mm/s, kaj la 3.0-epoko (2019-) kun 200-300mm/s. La jenaj enkondukos la evoluon de teknologio laŭ la vojo de la tempoj:

1. La 1.0 epoko de supra kovrila lasera velda teknologio

Velda rapideco100 mm/s

De 2015 ĝis 2017, hejmaj novaj energiaj veturiloj komencis eksplodi pelitaj de politikoj, kaj la industrio de potenca baterio komencis ekspansiiĝi. Tamen, la teknologia amasiĝo kaj talentaj rezervoj de enlandaj entreprenoj estas ankoraŭ relative malgrandaj. Rilataj kuirilaraj fabrikaj procezoj kaj ekipaĵaj teknologioj ankaŭ estas en sia infanaĝo, kaj la grado de ekipaĵa aŭtomatigo Relative malalta, ekipaĵaj fabrikistoj ĵus komencis atenti pri potenco de kuirilaro-fabrikado kaj pliigi investon en esplorado kaj disvolviĝo. En ĉi tiu etapo, la produktad-efikecpostuloj de la industrio por kvadrata baterio lasera sigela ekipaĵo estas kutime 6-10PPM. La ekipaĵa solvo kutime uzas fibran laseron de 1kw por elsendi tra ordinaralasera velda kapo(kiel montrite en la bildo), kaj la velda kapo estas movita per servoplatformmotoro aŭ lineara motoro. Movado kaj veldo, veldo rapido 50-100mm/s.

 

Uzante 1kw-laseron por veldi la pintkernan supran kovrilon

En lalasera veldadoprocezo, pro la relative malalta velda rapido kaj la relative longa termika ciklotempo de la veldo, la fandita naĝejo havas sufiĉe da tempo por flui kaj solidiĝi, kaj la protekta gaso povas pli bone kovri la fanditan naĝejon, faciligante akiri glatan kaj plena surfaco, veldas kun bona konsistenco, kiel montrite sube.

Veldkudro formiĝanta por malaltrapida veldado de supra kovrilo

 

Koncerne ekipaĵon, kvankam la produktada efikeco ne estas alta, la ekipaĵa strukturo estas relative simpla, la stabileco estas bona, kaj la ekipaĵkosto estas malalta, kio bone respondas al la bezonoj de industrio-disvolviĝo en ĉi tiu etapo kaj metas la fundamenton por posta teknologia. evoluo. ,

 

Kvankam la supra kovrilo stampita veldo 1.0 epoko havas la avantaĝojn de simpla ekipaĵo solvo, malalta kosto, kaj bona stabileco. Sed ĝiaj enecaj limigoj ankaŭ estas tre evidentaj. Koncerne ekipaĵon, la motora veturkapacito ne povas plenumi la postulon pri plia rapido pliiĝo; rilate teknologion, simple pliigi la veldan rapidon kaj la eliron de lasero por pli akceli kaŭzos malstabilecon en la velda procezo kaj malpliigon de la rendimento: rapido pliiĝo mallongigas la veldan termikan ciklotempon, kaj la metalo La fanda procezo estas pli intensa, la ŝpruciĝo pliiĝas, la adaptiĝo al malpuraĵoj estos pli malbona, kaj ŝpructruoj pli verŝajne formiĝos. Samtempe, la solidiĝotempo de la fandita naĝejo estas mallongigita, kio igos la veldan surfacon malglata kaj la konsistenco reduktiĝos. Kiam la lasera makulo estas malgranda, la varmo-enigo ne estas granda kaj la ŝprucaĵo povas esti reduktita, sed la profundo-al-larĝa proporcio de la veldo estas granda kaj la velda larĝo ne sufiĉas; kiam la lasera punkto estas granda, pli granda lasera potenco devas esti enigita por pliigi la larĝon de la veldo. Granda, sed samtempe ĝi kondukos al pliigita velda ŝprucaĵo kaj malriĉa surfaco formanta kvaliton de la veldo. Sub la teknika nivelo en ĉi tiu etapo, plia rapidiĝo signifas, ke rendimento devas esti interŝanĝita kontraŭ efikeco, kaj la ĝisdatigaj postuloj por ekipaĵo kaj proceza teknologio fariĝis industriaj postuloj.

2. La 2.0 epoko de supra kovrilolasera veldadoteknologio

Veldo rapido 200mm/s

En 2016, la instalita kapablo de Ĉinio de aŭtomobilaj kuirilaroj estis proksimume 30.8GWh, en 2017 ĝi estis proksimume 36GWh, kaj en 2018, Enkondukite en plia eksplodo, la instalita kapacito atingis 57GWh, jar-post-jara pliiĝo de 57%. Novaj energiaj pasaĝerveturiloj ankaŭ produktis preskaŭ unu milionon, jar-post-jara pliiĝo de 80.7%. Malantaŭ la eksplodo en instalita kapacito estas la liberigo de litia baterio produktadkapacito. Novaj energiaj pasaĝeraj veturiloj okupas pli ol 50% de la instalita kapacito, kio ankaŭ signifas, ke la postuloj de la industrio pri bateria rendimento kaj kvalito fariĝos ĉiam pli severaj, kaj la akompanaj plibonigoj en fabrikado de ekipaĵoj kaj Proceza teknologio ankaŭ eniris novan epokon. : por plenumi la unuliniajn produktadkapacitajn postulojn, la produktadkapacito de supra kovrila lasera velda ekipaĵo devas esti pliigita al 15-20PPM, kaj ĝialasera veldadorapido devas atingi 150-200 mm/s. Sekve, koncerne veturajn motorojn, diversaj ekipaĵaj fabrikantoj havas La lineara motora platformo estis ĝisdatigita por ke ĝia movada mekanismo renkontas la movajn agadon postulojn por rektangula trajektorio 200mm/s uniforma rapido-veldado; tamen, kiel certigi veldan kvaliton sub altrapida veldado postulas pliajn procezajn sukcesojn, kaj kompanioj en la industrio faris multajn esplorojn kaj studojn: Kompare kun la 1.0-epoko, la problemo alfrontata de altrapida veldado en la 2.0-epoko estas: uzi ordinaraj fibraj laseroj por eligi unupunktan lumfonton per ordinaraj veldaj kapoj, la elekto malfacilas plenumi la postulon de 200mm/s.

En la originala teknika solvo, la velda formada efiko povas esti kontrolita nur per agordo de opcioj, ĝustigo de la punktograndeco kaj ĝustigo de bazaj parametroj kiel lasera potenco: kiam vi uzas agordon kun pli malgranda punkto, la ŝlosiltruo de la velda naĝejo estos malgranda. , la naĝejo formo estos malstabila, kaj la veldo fariĝos malstabila. La larĝo de kunfandado ankaŭ estas relative malgranda; kiam vi uzas agordon kun pli granda lumpunkto, la serurtruo pliiĝos, sed la velda potenco estos signife pliigita, kaj la ŝprucaĵo kaj eksplodtruo-tarifoj estos signife pliigitaj.

Teorie, se vi volas certigi la veldo formanta efikon de alta rapidolasera veldadode la supra kovrilo, vi devas plenumi la jenajn postulojn:

① La velda kudro havas sufiĉan larĝon kaj la velda kudro profunde-al-larĝa proporcio taŭgas, kio postulas, ke la varmega ago de la lumfonto estas sufiĉe granda kaj la velda linio energio estas ene de racia gamo;

② La veldo estas glata, kio postulas, ke la termika ciklotempo de la veldo estu sufiĉe longa dum la velda procezo por ke la fandita naĝejo havu sufiĉan fluecon, kaj la veldo solidiĝas en glatan metalan veldon sub la protekto de la protekta gaso;

③ La veldkudro havas bonan konsistencon kaj malmultajn porojn kaj truojn. Ĉi tio postulas, ke dum la velda procezo, la lasero agas stabile sur la laborpeco, kaj la alt-energia radioplasmo estas ade generita kaj agas sur la interno de la fandita naĝejo. La fandita naĝejo produktas "ŝlosilon" sub la plasma reagforto. "truo", la serurtruo estas sufiĉe granda kaj sufiĉe stabila, tiel ke la generitaj metalaj vaporoj kaj plasmo ne facile elĵetas kaj eligas metalajn gutetojn, formante ŝprucaĵojn, kaj la fandita naĝejo ĉirkaŭ la serurtruo ne estas facile kolapsi kaj impliki gason. . Eĉ se fremdaj objektoj estas bruligitaj dum la velda procezo kaj gasoj estas liberigitaj eksplodeme, pli granda serurtruo estas pli favora al la liberigo de eksplodaj gasoj kaj reduktas metalajn ŝprucaĵojn kaj truojn formitajn.

Responde al la supraj punktoj, kompanioj de fabrikado de kuirilaroj kaj kompanioj de fabrikado de ekipaĵoj en la industrio faris diversajn provojn kaj praktikojn: La fabrikado de litio kuirilaro disvolviĝis en Japanio dum jardekoj, kaj rilataj fabrikaj teknologioj ekgvidis.

En 2004, kiam fibro-laserteknologio ankoraŭ ne estis vaste komerce aplikita, Panasonic uzis LD-semikonduktaĵajn laserojn kaj pulsajn lamp-pumpitajn YAG-laserojn por miksita produktaĵo (la skemo estas montrita en la figuro malsupre).

Skema diagramo de multlasera hibrida velda teknologio kaj velda kapostrukturo

La alt-potenca denseca lumpunkto generita de la pulsitaYAG laserokun malgranda punkto kutimas agi sur la laborpeco por generi veldajn truojn por akiri sufiĉan veldan penetron. Samtempe, la LD semikonduktaĵa lasero estas uzata por provizi CW kontinuan laseron por antaŭvarmigi kaj veldi la laborpecon. La fandita naĝejo dum la velda procezo provizas pli da energio por akiri pli grandajn veldajn truojn, pliigi la larĝon de la veldaro kaj plilongigi la fermtempon de la veldaj truoj, helpante la gason en la fandita naĝejo eskapi kaj reduktante la porecon de la veldo. kudro, kiel montrite sube

Skema diagramo de hibridolasera veldado

Aplikante ĉi tiun teknologion,YAG-laserojkaj LD-laseroj kun nur kelkaj cent vatoj da potenco povas esti uzataj por veldi maldikajn litiajn bateriokazojn je alta rapideco de 80mm/s. La velda efiko estas kiel montrita en la figuro.

Weld morfologio sub malsamaj procezparametroj

Kun la disvolviĝo kaj pliiĝo de fibraj laseroj, fibraj laseroj iom post iom anstataŭigis pulsajn YAG-lasojn en lasera metala prilaborado pro siaj multaj avantaĝoj kiel bona radio-kvalito, alta fotoelektra konverta efikeco, longa vivo, facila bontenado kaj alta potenco.

Tial, la lasera kombinaĵo en ĉi-supra lasera hibrida velda solvo evoluis al fibra lasero + LD-semikondukta lasero, kaj la lasero ankaŭ estas samsekse eligita per speciala pretiga kapo (la velda kapo estas montrita en Figuro 7). Dum la velda procezo, la lasera agomekanismo estas la sama.

Kunmetita lasera velda junto

En ĉi tiu plano, la pulsitaYAG laseroestas anstataŭigita per fibra lasero kun pli bona radio-kvalito, pli granda potenco kaj kontinua eligo, kiu multe pliigas la veldan rapidon kaj akiras pli bonan veldan kvaliton (la velda efiko estas montrita en Figuro 8). Ĉi tiu plano ankaŭ Tial, ĝi estas favorata de iuj klientoj. Nuntempe, ĉi tiu solvo estis uzata en la produktado de elektra kuirilaro supra kovrilo sigela veldo, kaj povas atingi veldan rapidon de 200mm/s.

Apero de supra kovrila veldo per hibrida lasera veldo

Kvankam la duondolonga lasera velda solvo solvas la veldan stabilecon de altrapida veldado kaj plenumas la veldajn kvalitajn postulojn de alt-rapida veldado de la supraj kovriloj de bateriaj ĉeloj, ankoraŭ ekzistas iuj problemoj kun ĉi tiu solvo el la perspektivo de ekipaĵo kaj procezo.

 

Antaŭ ĉio, la aparataj komponantoj de ĉi tiu solvo estas relative kompleksaj, postulante la uzon de du malsamaj specoj de laseroj kaj specialaj duoblaj ondolongaj laseraj veldaj artikoj, kio pliigas ekipaĵan investkostojn, pliigas la malfacilecon de ekipaĵo prizorgado, kaj pliigas ebla ekipaĵmalsukceso. punktoj;

Due, la duobla ondolongolasera veldadojunto uzita estas kunmetita de multoblaj aroj de lensoj (vidu Figuro 4). La perdo de potenco estas pli granda ol tiu de ordinaraj veldaj juntoj, kaj la lenspozicio devas esti ĝustigita al la taŭga pozicio por certigi la samaksialan eliron de la duobla ondolonga lasero. Kaj enfokusigante fiksan fokusan ebenon, longtempan altrapidan operacion, la pozicio de la lenso povas malfiksi, kaŭzante ŝanĝojn en la optika vojo kaj influante la veldan kvaliton, postulante manan reĝustigon;

Trie, dum veldado, lasera reflektado estas severa kaj povas facile damaĝi ekipaĵon kaj komponantojn. Precipe riparante misajn produktojn, la glata velda surfaco reflektas grandan kvanton da lasera lumo, kiu povas facile kaŭzi laseran alarmon, kaj la prilaboraj parametroj devas esti ĝustigitaj por riparo.

Por solvi la suprajn problemojn, ni devas trovi alian manieron esplori. En 2017-2018, ni studis la altfrekvencan svingonlasera veldadoteknologio de la bateria supra kovrilo kaj promociis ĝin al produktada aplikaĵo. Laserradia altfrekvenca velda veldado (ĉi-poste nomata svinga veldado) estas alia nuna altrapida velda procezo de 200mm/s.

Kompare kun la hibrida lasera velda solvo, la aparataro de ĉi tiu solvo nur postulas ordinaran fibran laseron kunligitan kun oscila lasera velda kapo.

ŝanceliĝi ŝanceli veldan kapon

Estas motor-movita reflekta lenso ene de la velda kapo, kiu povas esti programita por kontroli la laseron por svingi laŭ la desegnita trajektoriotipo (kutime cirkla, S-forma, 8-forma, ktp.), svinga amplitudo kaj ofteco. Malsamaj svingaj parametroj povas fari la veldan sekcon Venas en malsamaj formoj kaj malsamaj grandecoj.

Welds akiritaj sub malsamaj svingtrajektorioj

La altfrekvenca svinga velda kapo estas movita per lineara motoro por veldi laŭ la interspaco inter la laborpecoj. Laŭ la murdikeco de la ĉela ŝelo, la taŭga svingtrajektoria tipo kaj amplitudo estas elektitaj. Dum veldado, la senmova lasera radio nur formos V-forman veldan sekcon. Tamen, pelita de la svinga velda kapo, la trabo-punkto svingiĝas je alta rapideco sur la fokusa ebeno, formante dinamikan kaj turniĝantan veldan serurtruon, kiu povas akiri taŭgan veldan profundon-al-larĝan rilatumon;

La turnanta velda serurtruo movas la veldon. Unuflanke, ĝi helpas la gason eskapi kaj reduktas la veldporojn, kaj havas certan efikon al riparado de la pintruoj en la veldeksplodpunkto (vidu Figuro 12). Aliflanke, la velda metalo estas varmigita kaj malvarmigita en orda maniero. La cirkulado igas la surfacon de la veldo prezentiĝi regula kaj bonorda fiŝskalpadrono.

Svinga velda kudro formanta

Adaptebleco de veldoj por pentri poluadon sub malsamaj svingparametroj

La supraj punktoj plenumas la tri bazajn kvalitajn postulojn por altrapida veldado de la supra kovrilo. Ĉi tiu solvo havas aliajn avantaĝojn:

① Ĉar la plej granda parto de la lasera potenco estas injektita en la dinamikan serurtruon, la ekstera disigita lasero estas reduktita, do necesas nur pli malgranda lasera potenco, kaj la velda varmo-enigo estas relative malalta (30% malpli ol kunmetita veldado), kio reduktas ekipaĵon. perdo kaj perdo de energio;

② La svinga velda metodo havas altan adapteblecon al la asemblea kvalito de laborpecoj kaj reduktas difektojn kaŭzitajn de problemoj kiel muntaj paŝoj;

③La svinga velda metodo havas fortan riparefikon sur veldaj truoj, kaj la rendimento de ĉi tiu metodo por ripari bateriajn kernajn veldajn truojn estas ege alta;

④La sistemo estas simpla, kaj la elpurigado kaj prizorgado de ekipaĵoj estas simplaj.

 

3. La 3.0 epoko de supra kovrila lasera velda teknologio

Veldo rapido 300mm/s

Ĉar novaj energisubvencioj daŭre malpliiĝas, preskaŭ la tuta industria ĉeno de la kuirilaro-fabrikindustrio falis en ruĝan maron. La industrio ankaŭ eniris ŝanĝperiodon, kaj la proporcio de gvidaj kompanioj kun skalo kaj teknologiaj avantaĝoj plu pliiĝis. Sed samtempe, "plibonigo de kvalito, redukto de kostoj kaj pliigo de efikeco" fariĝos la ĉefa temo de multaj kompanioj.

En la periodo de malaltaj aŭ neniuj subvencioj, nur atingante ripetajn ĝisdatigojn de teknologio, atingante pli altan produktan efikecon, reduktante la produktadkoston de ununura baterio kaj plibonigante produktan kvaliton, ni povas havi kroman ŝancon venki en la konkurso.

Han's Laser daŭre investas en esplorado pri altrapida velda teknologio por baterioĉelaj supraj kovriloj. Krom la pluraj procedaj metodoj enkondukitaj supre, ĝi ankaŭ studas altnivelajn teknologiojn kiel ringoforman makulan laseran veldan teknologion kaj galvanometran laseran veldan teknologion por baterioĉelaj supraj kovriloj.

Por plu plibonigi produktan efikecon, esploru supran kovrilan veldan teknologion je 300mm/s kaj pli alta rapideco. La Lasero de Han studis skanantan galvanometran laseran veldan sigelon en 2017-2018, trarompante la teknikajn malfacilaĵojn de malfacila gasa protekto de la laborpeco dum galvanometra veldado kaj malbona velda surfaco formanta efikon, kaj atingante 400-500mm/s.lasera veldadode la ĉela supra kovrilo. Veldado daŭras nur 1 sekundon por 26148 baterio.

Tamen, pro la alta efikeco, estas ege malfacile evoluigi subtenan ekipaĵon, kiu kongruas kun la efikeco, kaj la ekipaĵkosto estas alta. Tial, neniu plu komerca aplikaĵo-disvolviĝo estis efektivigita por ĉi tiu solvo.

Kun la plua evoluo defibra laseroteknologio, novaj alt-potencaj fibraj laseroj kiuj povas rekte eligi ringoformajn lumpunktojn estis lanĉitaj. Ĉi tiu tipo de lasero povas eligi punktoringajn laserajn makulojn per specialaj multtavolaj optikaj fibroj, kaj la makulformo kaj potenco-distribuo povas esti ĝustigitaj, kiel montrite en la figuro.

Welds akiritaj sub malsamaj svingtrajektorioj

Per alĝustigo, la distribuo de lasera potenco denseco povas esti farita en makuldonut-tophat-formon. Ĉi tiu tipo de lasero estas nomita Krono, kiel montrite en la figuro.

Alĝustigebla lasera radio (respektive: centra lumo, centra lumo + ringa lumo, ringa lumo, du ringa lumo)

En 2018, la apliko de multoblaj laseroj de ĉi tiu tipo en la veldado de aluminiaj ŝeloj de bateriaj ĉelaj supraj kovriloj estis provita, kaj surbaze de la Corona lasero, esplorado pri la 3.0-proceza teknologia solvo por lasera veldado de baterioĉelaj supraj kovriloj estis lanĉita. Kiam la Corona lasero elfaras punkto-ringan reĝiman eliron, la potenco-denseca distribuokarakterizaĵoj de sia eliga trabo estas similaj al la kunmetita eligo de duonkonduktaĵo + fibra lasero.

Dum la velda procezo, la centra punktolumo kun alta potenca denseco formas serurtruon por profunda penetra veldado por akiri sufiĉan veldan penetron (similan al la eligo de la fibra lasero en la hibrida velda solvo), kaj la ringa lumo provizas pli grandan varmegon, pligrandigu la serurtruon, reduktu la efikon de metala vaporo kaj plasmo sur la likva metalo ĉe la rando de la serurtruo, reduktu la rezultan metalan ŝprucaĵon kaj pliigu la termikan ciklotempon de la veldo, helpante la gason en la fandita naĝejo eskapi por pli longa tempo, plibonigante Stabilecon de altrapidaj veldaj procezoj (simila al la eligo de semikonduktaĵaj laseroj en hibridaj veldaj solvoj).

En la testo, ni veldis maldikmurajn ŝemajn bateriojn kaj trovis, ke la veldgranda konsistenco estis bona kaj la proceza kapablo CPK estis bona, kiel montrite en Figuro 18.

Aspekto de bateria supra kovrilo veldado kun murdikeco 0.8mm (velda rapideco 300mm/s)

Koncerne aparataron, male al la hibrida velda solvo, ĉi tiu solvo estas simpla kaj ne postulas du laserojn aŭ specialan hibridan veldan kapon. Ĝi nur postulas oftan ordinaran alt-potencan laseran veldan kapon (ĉar nur unu optika fibro eligas ununuran ondolongan Laseron, la lensstrukturo estas simpla, neniu alĝustigo estas bezonata, kaj la potenca perdo estas malalta), faciligante elpurigi kaj konservi ĝin. , kaj la stabileco de la ekipaĵo estas multe plibonigita.

 

Krom la simpla sistemo de la aparatara solvo kaj plenumanta la altrapidajn veldajn procezpostulojn de la supra kovrilo de bateria ĉelo, ĉi tiu solvo havas aliajn avantaĝojn en procezaj aplikoj.

En la testo, ni veldis la kuirilan supran kovrilon je alta rapido de 300mm/s, kaj ankoraŭ atingis bonajn veldajn formajn efikojn. Plie, por konkoj kun malsamaj murdikoj de 0.4, 0.6, kaj 0.8mm, nur Per simple ĝustigi la laseran eligan reĝimon, bona veldado povas esti farita. Tamen, por duoblaj ondolongaj laseraj hibridaj veldaj solvoj, necesas ŝanĝi la optikan agordon de la velda kapo aŭ lasero, kio alportos pli grandajn ekipaĵajn kostojn kaj elpurigantajn tempokostojn.

Tial, la punkto-ringa punktolasera veldadosolvo povas ne nur atingi ultra-rapidan supran kovrilan veldon je 300mm/s kaj plibonigi la produktan efikecon de potencaj kuirilaroj. Por kompanioj de fabrikado de kuirilaroj, kiuj bezonas oftajn ŝanĝojn de modelo, ĉi tiu solvo ankaŭ povas multe plibonigi la kvaliton de ekipaĵoj kaj produktoj. kongruo, mallongigante la modelŝanĝon kaj sencimigan tempon.

Apero de bateria supra kovrilo veldado kun murdikeco 0.4mm (veldado rapideco 300mm/s)

Aspekto de bateria supra kovrilo veldado kun murdikeco 0.6mm (veldado rapideco 300mm/s)

Korona Laser Weld Penetrado por Maldika Mura Ĉela Vedado - Procezaj Kapabloj

Krom la Krono-lasero menciita supre, AMB-laseroj kaj ARM-laseroj havas similajn optikajn eligajn trajtojn kaj povas esti uzataj por solvi problemojn kiel plibonigo de lasera velda ŝprucaĵo, plibonigo de velda surfackvalito kaj plibonigo de altrapida velda stabileco.

 

4. Resumo

La diversaj solvoj menciitaj supre estas ĉiuj uzataj en reala produktado de hejmaj kaj eksterlandaj kompanioj de fabrikado de litio-baterio. Pro malsama tempo de produktado kaj malsamaj teknikaj fonoj, malsamaj procezaj solvoj estas vaste uzataj en la industrio, sed kompanioj havas pli altajn postulojn por efikeco kaj kvalito. Ĝi konstante pliboniĝas, kaj pli da novaj teknologioj baldaŭ estos aplikataj de kompanioj ĉe la avangardo de teknologio.

La ĉina nova energibaterio-industrio komenciĝis relative malfrue kaj rapide disvolviĝis impulsite de naciaj politikoj. Rilataj teknologioj daŭre progresis kun la komunaj klopodoj de la tuta industria ĉeno, kaj amplekse mallongigis la interspacon kun elstaraj internaciaj kompanioj. Kiel hejma litiobateria ekipaĵo-fabrikisto, Maven ankaŭ konstante esploras siajn proprajn avantaĝojn, helpante ripetajn ĝisdatigojn de bateriaj ekipaĵoj, kaj disponigante pli bonajn solvojn por la aŭtomatigita produktado de novaj energienergiaj stokaj bateriomodulpakaĵoj.


Afiŝtempo: Sep-19-2023