工藝連續(xù)性不同氣體保護焊受電弧穩(wěn)定性限制,速度過快易出現 “未熔合”“咬邊” 等缺陷;激光焊搭配自動化送絲和視覺定位時,工藝穩(wěn)定性更高,可長期維持高速焊接,不易出現質量波動。
激光焊熱輸入低、熔池小。它的熔池寬度通常只有 1-3mm,冷卻速度快,即使高速移動,熔池也能快速凝固成型,不會出現焊穿或變形。
氣體保護焊熱輸入高、熔池大。它的熔池寬度一般在 5-15mm,必須放慢速度讓熔池有足夠時間融合和凝固,否則熔池會因移動過快而 “拖尾”,產生缺陷。
簡單總結就是:激光焊靠 “高能量瞬間熔穿 + 小熔池快速凝固” 實現高速,而氣體保護焊受限于 “低能量緩慢加熱 + 大熔池需慢走”,速度自然跟不上。
氣體保護焊:汽車 “骨架” 的核心焊接工藝
氣體保護焊(以 CO?焊、MAG 焊為主)的優(yōu)勢是成本低、適應厚板焊接,因此主要用于汽車 “承力結構件”,確保車身整體強度和穩(wěn)定性。
車身底盤:車架縱梁、橫梁、懸掛支座等厚壁鋼件(厚度 5-15mm)的連接,需承受行駛中的沖擊和載荷,氣體保護焊能保證焊縫強度,且成本可控。
車身骨架:車門框架、A/B/C 柱、車頂橫梁等支撐部件(厚度 3-8mm)的拼接,常用混合氣體(氬氣 + 二氧化碳)保護焊,減少焊縫氣孔、夾渣,平衡強度與成型性。
動力總成周邊:發(fā)動機支架、變速箱殼體與車身的連接部位,以及排氣管中段(厚度 4-10mm)的焊接,適應中等厚度金屬的連接,且能應對一定的高溫工況。
商用車領域:卡車、客車的車架大梁(厚度 10-20mm)焊接,多采用多道氣體保護焊,滿足重載場景下的結構強度需求。
激光焊的質量優(yōu)勢場景
精密部件(如醫(yī)療器械、電子傳感器),需極小的熱影響區(qū)避免部件功能失效。
輕量化材料(如鋁合金、碳纖維),低熱變形可防止材料開裂或性能下降。
密封件(如鋰電池外殼、壓力容器),高致密性焊縫能杜絕泄漏風險。
