De monitoring van het laserlasproces kan worden onderverdeeld in zij-as- en coaxiale typen, afhankelijk van de verzamelhoek van het beeldlichtsignaal. Het zijastype onttrekt signalen die het lasproces weerspiegelen van schuin boven of aan één kant van het lasbad onder een bepaalde hoek met de laserstraal; het coaxiale type extraheert signalen die het lasproces weerspiegelen direct boven het lasbad en het kleine gat, coaxiaal met de laserstraal. Extraheer beeldsignalen in de richting. Afhankelijk van of er wel of geen verlichtingsbron is, kan visuele detectie bij het laserlasproces worden onderverdeeld in actief en passief. Het actieve type maakt gebruik van een hulpverlichtingsbron om het gesmolten zwembad en de kleine gaatjes buiten de as of coaxiaal te verlichten, terwijl het passieve type het stralingslicht van het plasma als verlichtingslicht of het stralingslicht van het vloeibare metaal in het gesmolten zwembad gebruikt als verlichtingslicht. het beeldvormende lichtsignaal.

Bij visuele detectie langs de zijas zijn de positionering en installatie van de sensor relatief handig en eenvoudig. Het lichtpad voor beeldverwerving is ook heel eenvoudig; conventionele zijasverlichting is ook relatief eenvoudig. Maar het onvermogen om de vlakke vorm van het gat te zien is het grootste minpunt. Bovendien vergt de installatie en positionering van de zijasvisiesensor relatief veel ruimte.

Coaxiale visuele detectie tijdens het laserlasproces kan het kleine gaatje direct boven het kleine gat observeren om de status van het lasproces te bewaken en te beoordelen door de verzamelde coaxiale visuele beelden van het gesmolten zwembad en het kleine gat te verwerken. Vergeleken met visuele detectie op afstandsas heeft het veel voordelen, zoals een compacte structuur, kan het worden geïntegreerd met de laseruitvoerlens en neemt het weinig ruimte in beslag. Het grootste technische probleem is echter het scheiden en extraheren van het coaxiale beeldsignaal uit de laserstraal.
De huidige geavanceerde technologie voor de voorbereiding van optische apparaten kan dit probleem effectief oplossen. Voor vaste lasers met kortere golflengten, zoals Nd:YAG, wordt doorgaans een spectroscoop in het optische pad van de laser geplaatst om het optische signaal of de laserstraal van het gesmolten zwembad te reflecteren en af te wijken om scheiding van het coaxiale beeldsignaal en het optische pad van de laserstraal te bereiken ; terwijl voor vaste lasers met langere golflengte de CO2-laser over het algemeen wordt geëxtraheerd door de microgaten op de spiegel te focusseren om het beeldvormende lichtsignaal van het gesmolten zwembad over te brengen om de veranderingen in de diepte van de kleine gaten te karakteriseren. Deze behandelmethode heeft grote beperkingen en de behandelresultaten worden sterk beïnvloed door lasomstandigheden en plasma.

Door middel van visuele detectie hebben we de laspenetratiestatus van het werkstuk bestudeerd, de verandering van het kleine gat met de lassnelheid en de overeenkomstige relatie tussen de penetratiediepte en de breedte van het kleine gat en het gesmolten bad, wat indirect de lassnelheid kan voorspellen. kwaliteit van laserlassen. Het vergelijken van het veranderende patroon van het sleutelgatbeeld wanneer de penetratietoestand van de lasnaad tijdens het lasproces verandert van "niet doorgedrongen" of "alleen penetratie van gesmolten zwembad" naar "matige penetratie (penetratie van kleine gaten)" kan bijvoorbeeld worden berekend als de penetratiesnelheid tijdens laserlassen. Gesloten-lusregeling vormt de theoretische basis.






