第 4 0 卷 ,第 3 期 光 谱 学 与 光 谱 分 析 . 40 , . 3 , 679-683
标识码 : DOI :/. .1000-0593(2020)03-0679-05
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接过程熔透状态的某些特征信息 ,但是间接测量受电 、 磁
引 言 场 、气流 、 温度等环境影响因素较多 、不确定性大 ,测试可
靠性难以保证[5] 。
焊缝的熔透状态是衡量钛合金激光焊接成形质量最重要 由于等离子体等绝大多数干扰信号会在红外谱段得到大
的指标之一 ,同时激光焊接熔透准确识别是实现高功率激光 幅衰减 ,因此采用光谱***手段是解决激光匙孔内熔透特征
焊接质量在线控制的重要环节 ,但由于高功率激光焊接过程 信息难以识别的有效途径[6-7] ,以大功率固体激光焊接 4
TC
存在剧烈能量交互效应 ,匙孔内部及上方存在大量等离子 钛合金为试验对象 ,通过自行研制的激光焊接同轴显微光路
体 、金属飞沫 、金属蒸汽焰 、粒子团簇等喷射物质 ,由于这 系统 ,国内首次研究匙孔内部受激辐射行为***成像技术及
些物质具有强光辐射 、 黑体吸收 、光线遮挡 、光学反射 、 散 实像内部介观尺度下的熔透特征信号高精度空间定位提取技
射等强干扰作用 ,而熔透特征区域位于激光匙孔底部 ,其直 术 ,创新出一种基于直接信号测试的高功率激光焊接熔透在
径一般在 ~ (激光光纤芯径不大于 600 μ
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