Skip to main content

Fiberlasersvetsning: fördelar, system och tillämpningar

Av Stéphane Melançon den Lasersvetsning
Fiber Laser Welding

Fiberlasersvetsning är en svetsprocess där en laserstråle används som värmekälla. Eftersom fiberlasrar är beröringsfria verktyg har de ett lågt underhållsbehov och möjliggör höga svetshastigheter. Laserstrålen är mycket precis och har låg värmetillförsel, vilket minimerar skador på materialet.

En växande tillämpning är svetsning av anslutningar mellan battericeller och samlingsskenor i cylindriska och prismatiska celler och moduler. Du kan se ett exempel i följande video:

För att få en god förståelse för de olika möjligheterna kan du fortsätta läsa för att ta del av all viktig information.

Fördelar och utmaningar

Fiberlasersvetsning blir allt vanligare inom tillverkningsindustrin för att skala upp produktionen och förbättra kvaliteten. Metoden medför dock också en rad utmaningar, som presenteras nedan.

FördelarUtmaningar
Svetshastigheten är hög och kan anpassas till varje tillämpning genom att lasereffekten justerasSvetskvaliteten påverkas av yttre faktorer, exempelvis fogspalt och materialdefekter
Processen är precis och lätt att kontrollera, vilket gör den mycket repeterbarLasersäkerhetsåtgärder krävs för att skydda personalen och arbetsmiljön
Fiberlasrar kan svetsa ett brett spektrum av metaller, exempelvis koppar, aluminium och rostfritt stål, och kan även användas för att sammanfoga olika metallerVariationer i delarnas placering kan påverka laserstrålens fokus
Fiberlasertekniken är kompakt, vilket minimerar utrymmesbehovetLaserstrålens väg måste vara fri från hinder, inklusive damm och rök (som kan förvränga strålen)
Svetsprocessen är beröringsfri och kräver lite underhållMaterialets reflektivitet har stor inverkan på laserprocessens effektivitet
Lasrar styrs av en styrenhet, vilket gör dem enkla att automatisera med robotarOptiska komponenter behöver skyddas, vilket innebär att förbrukningsmaterial som skyddsglas krävs
Effektiv energianvändning ger låg värmetillförsel och minimal termisk deformationLaserprocessen måste optimeras för varje tillämpning eftersom olika metaller har olika smälttemperaturer, vilket är särskilt utmanande när man svetsar olika metaller

Våra laserexperter vet hur man hanterar dessa utmaningar och kan hjälpa dig.

System för fiberlasersvetsning

LXQ Fiber Laser Marker
Ett fiberlasersvetsningssystem med laserkälla, laserstyrning och lasersvetshuvud. Bild tillhör Laserax.

Optiska och elektriska komponenter

Fiberlasersvetsning använder en starkt fokuserad laserstråle för att foga samman metaller. Laserstrålen genereras genom ett system av elektriska och optiska komponenter. Nedan är en lista över de viktigaste komponenterna och deras funktioner.

  • Strömförsörjning – Strömförsörjningen omvandlar elektrisk ström till likström (DC), som används av pumpkällan.
  • Laserkälla – Laserkällan omfattar pumpkällan, förstärkningsmediet och laserkaviteten. Pumpkällan är en elektrisk enhet, vanligtvis en uppsättning laserdioder, som omvandlar elektrisk energi till laserljus. Förstärkningsmediet är en fiber dopad med ett sällsynt jordartsämne, exempelvis ytterbium. När pumpljuset passerar genom den dopade fibern genererar exciterade molekyler ljus med en specifik våglängd. Ljuset förstärks sedan i laserkaviteten.
  • Fiberoptisk kabel – Den fiberoptiska kabeln används för att leda laserljuset och föra det till rätt plats på den yta som bearbetas.
  • Fiberkollimator – Kollimatorn är en lins som omvandlar ljuset som kommer ut ur den fiberoptiska kabeln och riktar det i samma riktning för att energin ska kunna fokuseras bättre.
  • Strålexpanderare – Strålexpanderaren ökar storleken på den kollimerade laserstrålen. Även om strålen därmed blir mindre koncentrerad blir laserprocessen mer tolerant mot variationer i ytan och positioneringen.
  • Skanningshuvud – Skanningshuvudet innehåller roterande galvospeglar som styr laserstrålens riktning.
  • Fokuseringslins – Fokuseringslinsen används för att fokusera laserstrålen på den yta som bearbetas. En fokuseringslins på 200 mm ger exempelvis en god fokusering för svetsning på 200 mm avstånd.
  • Fokusförskjutare – Fokusförskjutaren, även kallad 3D-huvud, är en optisk enhet som kan justera fokusavståndet i realtid för att kompensera för stora variationer i yta eller positionering.

Övriga komponenter

Fiberlasersvetsmaskiner innehåller även andra komponenter utöver de optiska och elektriska. Här är några vanliga exempel.

Trådmatare

En trådmatare kan användas för att tillföra tillsatsmaterial under svetsningen. Det är en hybridteknik mellan MIG-svetsning och lasersvetsning. Trådmatning kan i vissa fall bidra till hög svetskvalitet, men saktar ned svetsprocessen eftersom laserenergin används för att smälta mer metall. Trådmatning är användbar när fogpassningen inte är perfekt och skapar spalter, när stelningen sker för snabbt och orsakar sprickor eller när svetsfogens mekaniska egenskaper behöver modifieras.

Skyddsgas

För att förhindra oxidation av svetsfogarna använder vissa tillverkare en skyddsgas, exempelvis argon, i kombination med lasersvetsning. Även om skyddsgas inte alltid behövs för att uppnå den svetskvalitet som krävs är den alltid fördelaktig, eftersom den bidrar till att minska antalet defekter i svetsfogarna. En metod som vi använder på Laserax är att först utveckla lasersvetsprocessen utan skyddsgas och försöka uppnå god svetskvalitet på det sättet. Om skyddsgas därefter tillsätts förbättrar den bara processen.

Laserstyrenhet

Styrenheten är en elektronisk enhet som styr laserprocessen genom att justera parametrar som lasereffekt, pulsrepetitionsfrekvens och pulsvaraktighet. Den används också för att styra säkerhetsfunktioner.

Rökutsugsenhet

Lasersvetsning genererar giftig rök och föroreningar som måste sugas ut och filtreras från arbetsmiljön. Vi har tips om hur man utför rökutsugning för att maximera effektiviteten och säkerheten.

Övervakningssystem för lasersvetsning

Olika LWM-metoder finns för att tillhandahålla en realtidsanalys av svetsprocessen. Övervakningssystem för lasersvetsning (LWM) är avgörande för att säkerställa god svetskvalitet och upptäcka eventuella avvikelser från önskade svetsegenskaper. Den används för att avgöra om svetsfogar behöver omarbetas, det vill säga om de är godkända eller underkända.

Kylaggregat

Högeffektlasrar som används för industriell svetsning genererar värme som måste hanteras för att upprätthålla optimal driftstemperatur och förebygga säkerhetsproblem. Beroende på lasereffekten kan olika kylsystem användas, exempelvis luft- eller vattenkylda kylaggregat.

Kontinuerliga vs. pulsade lasrar

Både kontinuerliga och pulsade fiberlasrar kan användas för lasersvetsning. Deras egenskaper gör dem bättre lämpade för olika tillämpningar. De viktigaste skillnaderna är:

  • Pris: Kontinuerliga lasrar är billigare
  • Svetsstorlek: Kontinuerliga lasrar kan lättare producera större svetsfogar
  • Värmepåverkad zon: Pulsade lasrar ger en mindre värmepåverkad zon
  • Svetsdjup: Pulsade lasrar kan skapa grundare och mindre ingripande svetsfogar

Single mode- vs. multimode-lasrar

Single mode-lasrar lämpar sig bättre för mikrosvetsning som kräver högre precision, exempelvis svetsning av batterikontakter, medan multimode-lasrar passar bättre för större arbetsstycken som behöver bearbetas snabbare.

  • Precision: Tack vare en mindre strålpunkt ger single mode-lasrar högre precision vid mikrosvetsning. Multimode-lasrar är mindre precisa eftersom laserstrålen är mindre fokuserad.
  • Energitäthet: Single mode-lasrar genererar laserstrålar med högre energitäthet tack vare den mindre strålstorleken och bättre strålkvalitet. Multimode-lasrar har lägre energitäthet men kan bearbeta större ytor snabbare.
  • Värmepåverkad zon: Single mode-lasrar ger en mindre värmepåverkad zon eftersom värmen utnyttjas effektivare. Multimode-lasrar tenderar att skapa svetsfogar av lägre kvalitet med högre porositet

Typer av system för fiberlasersvetsning

Handhållna lasersvetsmaskiner

 

Handhållna fiberlasersvetsmaskiner är mer tillgängliga än någonsin. På liknande sätt som med MIG- och TIG-svetssystem håller operatören i en ”pistol” för att aktivera och rikta laserstrålen. Även nya och oerfarna svetsare kan snabbt bli produktiva och skapa svetsfogar av hög kvalitet eftersom inlärningskurvan är betydligt flackare.

Lasersvetsarbetsstationer

Battery Laser Welding Workstation

Arbetsstationer är halvautomatiserade lösningar som vanligtvis kräver att en operatör laddar arbetsstycken och startar lasersvetsprocessen. De lämpar sig väl för små produktionsserier, produktutveckling och utveckling av en process som är optimerad för en specifik tillämpning. Ett exempel är vår lasersvetsarbetsstation för batteritillverkare.

Robotlasersvetsmaskiner

Robotarmar används ofta vid lasersvetsning tack vare sin precision och repeterbarhet. De kan programmeras för att flytta lasersvetshuvudet till specifika punkter på arbetsstycket, vilket gör det möjligt att svetsa stora arbetsstycken som karossdelar, flygplansvingar och rör.

Robotassisterade lasersvetsmaskiner

I produktionslinjer kan robotarmar användas för att flytta och positionera fixturer under lasersvetsningen, vilket minimerar väntetiden för fastspänning. Det gör det också möjligt att anpassa positioneringen och trycket för varje enskild svetsfog.

Vår lasersvetsmaskin för batterier är en robotassisterad lösning som är utformad för att hjälpa tillverkare att skala upp produktionen och förbättra kvaliteten. Dess automations- och visionsfunktioner möjliggör svetsning med hög hastighet. För cylindriska 21700-celler uppnår vår maskin i genomsnitt 100 ms/cell.

Fiberlasersvetsning jämfört med andra svetsmetoder

Fiberlasersvetsning används allt oftare i dagens produktionslinjer tack vare sina många fördelar jämfört med traditionella svetsmetoder. Den ger högre precision och hastighet, bättre svetskvalitet och möjlighet att svetsa ett bredare utbud av material.

Processen är dessutom miljövänlig, minskar mängden avfall och kräver mindre underhåll än andra svetsmetoder. Det gör den till en kostnadseffektiv och hållbar lösning för modern tillverkning.

Laser vs. ultraljudsfogning

Ultraljudsfogning är en metod där ultraljudsvibrationer används för att foga samman ytor. Du hittar mer information om hur metoden fungerar här. Här är de viktigaste skillnaderna mellan ultraljudsfogning och lasersvetsning:

  • Lasrar är mycket snabbare. I produktionslinjer för elfordonsbatterier är de minst 10 gånger snabbare än ultraljudsfogning, vilket gör det möjligt för tillverkare att skala upp produktionen och minska antalet maskiner i produktionsanläggningen.
  • Lasrar skapar starkare och mer beständiga fogar.
  • Lasrar ger större precision och kontroll över svetsprocessen, vilket resulterar i en svetsfog av högre kvalitet.
  • Ultraljudsfogning kan inte användas för att svetsa tjocka komponenter och är vanligtvis begränsad till några millimeter.
  • Ultraljudsfogning kan användas för att svetsa plaster och formbara metaller. Lasrar kan användas för ett bredare spektrum av metaller och även för att sammanfoga olika metaller.
  • Ultraljudsfogning kräver en lägre initial investering.

Lasersvetsning vs. MIG-svetsning

MIG-svetsning, eller Gas Metal Arc Welding (GMAW), använder en trådelektrod som förbrukas under svetsprocessen för att skapa en ljusbåge och värma upp metallen som ska sammanfogas.

Fiberlasersvetsning ger svetsfogar av högre kvalitet än MIG-svetsning, särskilt i tillämpningar som kräver hög precision och kontroll. Det är också en bättre lösning för tillverkare som vill skala upp produktionen.

Lasersvetsning är dock dyrare och mer komplex att installera.

Lasersvetsning vs. TIG-svetsning

TIG-svetsning, även kallad Gas Tungsten Arc Welding (GTAW), använder en icke-smältande volframelektrod för att skapa en ljusbåge och smälta metallen som ska svetsas. En separat tillsatsstav används för att tillföra material till svetsfogen vid behov.

Till skillnad från fiberlasersvetsning kräver TIG-svetsning en mycket erfaren svetsare för att kontrollera värmetillförseln och tillsatsmaterialet. Processen är också långsammare och mer arbetsintensiv.

Lasersvetsning ger en mindre värmepåverkad zon och orsakar därmed mindre skada på materialet. TIG-svetsning kan däremot vara att föredra i tillämpningar där utseendet är viktigt, eftersom metoden ger mer estetiskt tilltalande svetsfogar.

Lasersvetsning vs. motståndssvetsning

Vid motståndssvetsning leds elektrisk ström genom de metalldelar som ska svetsas. När strömmen passerar genom metallen genererar det elektriska motståndet vid kontaktpunkten värme, vilket får de två metallerna i kontakt att smälta. Elektroder kan användas för punktsvetsning, medan roterande hjul kan användas för sömsvetsning.

Fiberlasersvetsning ger bättre svetsresultat än motståndssvetsning. Eftersom det är en beröringsfri process kan den skapa mycket små och precisa svetsfogar med minimal värmetillförsel, vilket ger minimal deformation och en mindre värmepåverkad zon.

Motståndssvetsning är svårare att kontrollera eftersom elektroderna slits. Metoden lämpar sig däremot bättre för mindre manuella processer eftersom lasersystem kräver en hög initial kostnad.

Användningsområden för lasersvetsning

Med nästan obegränsade möjligheter att konfigurera lasersystem är lasersvetsningstekniken mångsidig och anpassningsbar. Det gör den effektiv inom en rad olika branscher och möjliggör svetsfogar av hög kvalitet på både små och stora arbetsstycken.

BranschExempel på användningsområden
FordonsindustriBattericeller och moduler, råkarosser, hjulupphängningssystem, transmissionssystem
FlygindustriTurbinblad, ramkonstruktioner, flygkroppssektioner
ElektronikKretskort, battericeller och moduler, höljen, elektriska kontakter
MedicinteknikMedicintekniska produkter och implantat
ByggindustriFönsterramar, plåtar, rör
FörsvarsindustriRamkonstruktioner, pansarplåtar

Fiberlasersvetsningens växande roll

I takt med att efterfrågan på snabbare, effektivare och mer precisa tillverkningsprocesser fortsätter att öka kommer fiberlasersvetsning sannolikt att spela en allt viktigare roll inom många branscher.

Om du har ett svetsprojekt som kan dra nytta av laser kan du kontakta våra laserexperter redan i dag.

Prata med en expert

Stéphane Melançon
Stéphane Melançon

Teknisk expert och konsult inom batterier och elektriska framdrivningssystem, Stéphane har en examen i fysik med inriktning mot fotonik, optik, elektronik, robotik och akustik. Engagerad i omställningen till elfordon har han utvecklat industriella batteripaket för elcyklar. På fritiden driver han en YouTube-kanal om allt som rör el.