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JP2009269036A - Laser welding method - Google Patents

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JP2009269036A
JP2009269036A JP2008118784A JP2008118784A JP2009269036A JP 2009269036 A JP2009269036 A JP 2009269036A JP 2008118784 A JP2008118784 A JP 2008118784A JP 2008118784 A JP2008118784 A JP 2008118784A JP 2009269036 A JP2009269036 A JP 2009269036A
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JP
Japan
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laser beam
laser
welding method
workpiece
output
Prior art date
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Pending
Application number
JP2008118784A
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Japanese (ja)
Inventor
Naoki Kawada
直樹 河田
Masashi Oikawa
昌志 及川
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tokyu Car Corp
Original Assignee
Tokyu Car Corp
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Publication date
Application filed by Tokyu Car Corp filed Critical Tokyu Car Corp
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a laser welding method by which an excellent weld zone can be formed. <P>SOLUTION: In the laser welding method, before forming a weld zone 23 by irradiating it with a second laser beam L2, a first laser beam L1 is emitted to form a preheating portion 24. The formation of the preheating portion 24 suppresses occurrence of spatters due to rapid heat input when the weld zone 23 is formed by the second laser beam L2, thereby preventing scatter of a base material and forming the excellent weld zone 23. Also, since the first laser beam L1 is emitted followed by the irradiation of the second laser beam L2, a heat input time can be extended and a cooling speed of a workpiece W after the laser beam irradiation can be made slow as compared to a single laser beam irradiation. Consequently, soundness of the weld zone 23 can be secured. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、レーザ溶接方法に関する。   The present invention relates to a laser welding method.

従来のレーザ溶接方法として、レーザ光の焦点位置を所定の軸に沿って被加工物上で変位させながら焦点位置にフィラーワイヤを順次供給して被加工物を溶接するものがある(例えば、特許文献1参照)。
特開2003−326382号公報
As a conventional laser welding method, there is a method of welding a workpiece by sequentially supplying a filler wire to the focal position while displacing the focal position of the laser beam along the predetermined axis on the workpiece (for example, patent) Reference 1).
JP 2003-326382 A

しかしながら、上述した従来の方法では、被加工物に対してレーザビームが照射された際、被加工物への急激な入熱に起因してスパッタが発生することがある。スパッタが発生すると、母材が飛散し、溶接部が良好に形成されないといった問題が生じるおそれがある。また、被加工物の温度が急激に上昇すると、冷却速度が速くなることに起因して、溶接部の健全性を損ねることも考えられる。   However, in the conventional method described above, when a laser beam is irradiated on the workpiece, spatter may occur due to a rapid heat input to the workpiece. When spatter is generated, the base material is scattered, and there is a possibility that a problem that a welded portion is not formed well is caused. Moreover, when the temperature of a workpiece rises rapidly, it is also considered that the soundness of a welded part is impaired due to an increase in cooling rate.

本発明は、上記課題の解決のためになされたものであり、良好な溶接部を形成することができるレーザ溶接方法を提供することを目的とする。   The present invention has been made to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a laser welding method capable of forming a good weld.

上記課題の解決のため、本発明に係るレーザ溶接方法は、第1のレーザビームを溶接予定線に沿って被加工物に照射して予熱部分を形成すると共に、予熱部分にフィラーワイヤを供給しながら第1のレーザビームに追従する第2のレーザビームを照射して溶接部を形成することを特徴とする。   In order to solve the above problems, a laser welding method according to the present invention forms a preheated portion by irradiating a workpiece with a first laser beam along a planned welding line, and supplies a filler wire to the preheated portion. However, a weld is formed by irradiating a second laser beam following the first laser beam.

このレーザ溶接方法では、第2のレーザビームを照射して溶接部を形成する前に、第1のレーザビームを照射して予熱部分を形成する。予熱部分の形成により、第2のレーザビームによって溶接部を形成する際に急激な入熱に起因するスパッタの発生が抑制されるので、母材の飛散を防止でき、良好な溶接部を形成できる。また、第1のレーザビームを照射し、それに追従して第2のレーザビームを照射するので、単発でレーザビームを照射する場合に比べて、入熱時間を長くできると共に、レーザビーム照射後の被加工物の冷却速度も遅くできる。これにより、溶接部の健全性を担保することができる。   In this laser welding method, the preheated portion is formed by irradiating the first laser beam before irradiating the second laser beam to form the welded portion. Due to the formation of the preheated portion, generation of spatter due to rapid heat input is suppressed when forming the welded portion by the second laser beam, so that the base material can be prevented from being scattered and a good welded portion can be formed. . Further, since the first laser beam is irradiated and the second laser beam is irradiated following the first laser beam, the heat input time can be increased as compared with the case of irradiating the laser beam in a single shot, and after the laser beam irradiation. The cooling rate of the workpiece can also be reduced. Thereby, the soundness of a welding part can be ensured.

また、第1のレーザビームの出力は、第2のレーザビームの出力よりも小さいことが好ましい。この場合、第1レーザビームによって予熱を行う際のスパッタをより確実に防止でき、第2のレーザビームによる溶接部をより良好に形成できる。   Further, the output of the first laser beam is preferably smaller than the output of the second laser beam. In this case, it is possible to more reliably prevent the spatter during preheating with the first laser beam, and it is possible to more favorably form the welded portion with the second laser beam.

また、本発明に係るレーザ溶接方法は、第1のレーザビームを溶接予定線に沿って被加工物に照射して溶融プールを形成すると共に、第1のレーザビームに追従する第2のレーザビームを照射して溶融させたフィラーワイヤを溶融プールに供給して溶接部を形成することを特徴とする。   Further, the laser welding method according to the present invention forms a molten pool by irradiating a workpiece with a first laser beam along a planned welding line, and a second laser beam that follows the first laser beam. The filler wire melted by irradiation is supplied to the molten pool to form a weld.

このレーザ溶接方法では、第1のレーザビームによって被加工物に溶融プールを形成し、第1のレーザビームに追従する第2のレーザビームで溶融させたフィラーワイヤを溶融プールに流し込む。これにより、溶融プール内に生じる乱流が抑制され、表面状態が整った良好な溶接部を形成できる。   In this laser welding method, a molten pool is formed on a workpiece by a first laser beam, and a filler wire melted by a second laser beam following the first laser beam is poured into the molten pool. Thereby, the turbulent flow which arises in a fusion pool is suppressed, and the favorable weld part with which the surface state was prepared can be formed.

また、第1のレーザビームの出力は、第2のレーザビームの出力よりも大きいことが好ましい。被加工物を溶融させるためのヒートマスは、フィラーワイヤを溶融させる場合に比べて大きい。そのため、第1のレーザビームの出力を第2のレーザビームよりも大きくすることで、溶融プールを好適に形成できる。   In addition, the output of the first laser beam is preferably larger than the output of the second laser beam. The heat mass for melting the workpiece is larger than when the filler wire is melted. Therefore, the molten pool can be suitably formed by making the output of the first laser beam larger than that of the second laser beam.

また、第1のレーザビームに先行する第3のレーザビームを被加工物に照射して予熱部分を形成し、予熱部分に第1のレーザビームを照射して溶融プールを形成することが好ましい。予熱部分の形成により、第1のレーザビームによって溶融プールを形成する際に、急激な入熱に起因するスパッタの発生が抑制されるので、母材の飛散を防止でき、良好な溶接部を形成できる。   Further, it is preferable that a preheated portion is formed by irradiating the workpiece with a third laser beam preceding the first laser beam, and a molten pool is formed by irradiating the preheated portion with the first laser beam. Due to the formation of the preheated part, when the molten pool is formed by the first laser beam, the occurrence of spatter due to rapid heat input is suppressed, so that the base material can be prevented from scattering and a good welded part can be formed. it can.

また、第3のレーザビームの出力は、第1のレーザビームの出力よりも小さいことが好ましい。この場合、第3レーザビームによって予熱を行う際のスパッタをより確実に防止でき、第1のレーザビームによる溶融プールをより良好に形成できる。   The output of the third laser beam is preferably smaller than the output of the first laser beam. In this case, sputtering during preheating with the third laser beam can be prevented more reliably, and a molten pool by the first laser beam can be formed better.

また、第3のレーザビームの出力は、第2のレーザビームの出力よりも大きいことが好ましい。この場合、被加工物の予熱をより確実に行うことができる。   The output of the third laser beam is preferably larger than the output of the second laser beam. In this case, the workpiece can be preheated more reliably.

また、レーザビームの光源としてマルチスポットレーザを用いることが好ましい。この場合、上述したレーザ溶接方法を簡易に且つコンパクトに実行できる。   Further, it is preferable to use a multi-spot laser as a laser beam light source. In this case, the laser welding method described above can be executed easily and compactly.

本発明に係るレーザ溶接方法では、良好な溶接部を形成することができる。   In the laser welding method according to the present invention, a good weld can be formed.

以下、図面を参照しながら、本発明に係るレーザ溶接方法の好適な実施形態について詳細に説明する。   Hereinafter, preferred embodiments of a laser welding method according to the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

[第1実施形態]
図1は、本発明の第1実施形態に係るレーザ溶接方法の概要を示す図である。図1に示すように、このレーザ溶接方法は、例えば端面同士が突き合わされた鉄道車両の外板等の金属板10a,10b(以下、これらを「ワーク(被加工物)W」という)同士の溶接に用いられる方法であり、レーザ溶接装置20を用いて実行される。レーザ溶接装置20は、可動式のツインスポットレーザ21と、フィラーワイヤ供給部22とを含んで構成されている。
[First Embodiment]
FIG. 1 is a diagram showing an outline of the laser welding method according to the first embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1, this laser welding method is performed between, for example, metal plates 10 a and 10 b (hereinafter referred to as “workpiece (workpiece) W”) such as an outer plate of a railway vehicle whose end surfaces are abutted with each other. This method is used for welding, and is performed using the laser welding apparatus 20. The laser welding apparatus 20 includes a movable twin spot laser 21 and a filler wire supply unit 22.

ツインスポットレーザ21のヘッド内には、光源からのレーザビームを分割するビームスプリッタ(図示しない)が内蔵されている。これにより、ツインスポットレーザ21のヘッドからは、第1のレーザビームL1と、溶接予定線に沿って第1のレーザビームL1に追従する第2のレーザビームL2とが出射するようになっている。また、第1のレーザビームL1の出力は、第2のレーザビームL2の出力よりも小さく(L1<L2)なるように設定されている。   A beam splitter (not shown) for dividing the laser beam from the light source is built in the head of the twin spot laser 21. As a result, the head of the twin spot laser 21 emits the first laser beam L1 and the second laser beam L2 that follows the first laser beam L1 along the planned welding line. . The output of the first laser beam L1 is set to be smaller than the output of the second laser beam L2 (L1 <L2).

フィラーワイヤ供給部22は、レーザビームの照射位置に向けてフィラーワイヤYを供給する部分である。フィラーワイヤ供給部22は、ツインスポットレーザ21の進行方向に対して後方側に配置され、ワークWの表面に対して約55度傾斜した状態で、フィラーワイヤYを供給する。フィラーワイヤYとしては、例えばワークWと同素材のものが用いられる。   The filler wire supply unit 22 is a part that supplies the filler wire Y toward the irradiation position of the laser beam. The filler wire supply unit 22 is disposed on the rear side with respect to the traveling direction of the twin spot laser 21 and supplies the filler wire Y in a state inclined about 55 degrees with respect to the surface of the workpiece W. As the filler wire Y, for example, the same material as the workpiece W is used.

続いて、本実施形態に係るレーザ溶接方法を説明する。まず、ワークWを所定の定盤上にセットする。このとき、ワークWの端面同士を突き合わせることで、突き合わせ部分Lに沿って溶接予定線が設定される。また、第1のレーザビームL1の照射位置が溶接予定線の始点に位置するようにツインスポットレーザ21をセットする。   Next, the laser welding method according to this embodiment will be described. First, the work W is set on a predetermined surface plate. At this time, a planned welding line is set along the abutting portion L by abutting the end faces of the workpiece W together. Further, the twin spot laser 21 is set so that the irradiation position of the first laser beam L1 is positioned at the start point of the planned welding line.

次に、ツインスポットレーザ21を図1における矢印A方向に所定の速度で移動させる。ツインスポットレーザ21が移動すると、まず、第1のレーザビームL1よって突き合わせ部分Lに予熱部分24が形成される。その後、ツインスポットレーザ21が更に矢印A方向に進行すると、第1のレーザビームL1に追従する第2のレーザビームL2が予熱部分24に照射される。   Next, the twin spot laser 21 is moved at a predetermined speed in the direction of arrow A in FIG. When the twin spot laser 21 moves, first, a preheating portion 24 is formed in the butt portion L by the first laser beam L1. Thereafter, when the twin spot laser 21 further travels in the direction of the arrow A, the preheating portion 24 is irradiated with the second laser beam L2 that follows the first laser beam L1.

このとき、フィラーワイヤ供給部22によって第2のレーザビームL2の照射位置にフィラーワイヤYが供給され、この位置で溶融プールP1が形成される。第2のレーザビームL2が溶融プールP1を通過すると、溶融プールP1が徐々に冷却し、溶接部23が形成される。ツインスポットレーザ21が溶接予定線の終点に到達すると、突き合わせ部分Lに沿って連続的な溶接部23が形成され、ワークWの溶接が終了する。   At this time, the filler wire Y is supplied to the irradiation position of the second laser beam L2 by the filler wire supply unit 22, and the molten pool P1 is formed at this position. When the second laser beam L2 passes through the molten pool P1, the molten pool P1 is gradually cooled, and the welded portion 23 is formed. When the twin spot laser 21 reaches the end point of the planned welding line, a continuous welded portion 23 is formed along the abutting portion L, and the welding of the workpiece W is completed.

上述したように、本実施形態に係るレーザ溶接方法では、第2のレーザビームL2を照射して溶接部23を形成する前に、第1のレーザビームL1を照射して予熱部分24を形成している。予熱部分24の形成により、第2のレーザビームL2によって溶接部23を形成する際に急激な入熱に起因するスパッタの発生が抑制されるので、母材の飛散を防止でき、良好な溶接部23を形成できる。   As described above, in the laser welding method according to the present embodiment, the preheating portion 24 is formed by irradiating the first laser beam L1 before irradiating the second laser beam L2 to form the welded portion 23. ing. The formation of the preheating portion 24 suppresses the generation of spatter due to a rapid heat input when forming the welded portion 23 by the second laser beam L2, thereby preventing the scattering of the base material and a good welded portion. 23 can be formed.

また、このレーザ溶接方法では、第1のレーザビームL1を照射し、それに追従してより出力の大きな第2のレーザビームL2を照射している。このため、単発でレーザビームの照射を行う場合(図2(a)参照)と比べると、本実施形態のようにレーザビームを2段階に照射する場合(図2(b)参照)では、ワークWの溶融に必要な温度θの維持時間が長く(t2>t1)なっている。また、温度がθから常温になるまでの時間も長く(t4>t3)なっている。このように、ワークWへの入熱時間を長くすると共に、レーザビーム照射後のワークWの冷却速度を遅くすることにより、溶接部23の健全性を担保できる。 In this laser welding method, the first laser beam L1 is irradiated, and the second laser beam L2 having a larger output is irradiated following the irradiation. For this reason, in comparison with the case where the laser beam is irradiated in a single shot (see FIG. 2A), in the case where the laser beam is irradiated in two stages as in this embodiment (see FIG. 2B), the workpiece W maintaining time of temperature theta c required for melting the is longer (t2> t1). Further, the time from the temperature θ c to the normal temperature is also long (t4> t3). In this way, the soundness of the welded portion 23 can be ensured by increasing the heat input time to the workpiece W and slowing the cooling rate of the workpiece W after the laser beam irradiation.

[第2実施形態]
次に、本発明の第2実施形態に係るレーザ溶接方法について説明する。図3は、本発明の第2実施形態に係るレーザ溶接方法の概要を示す図である。図3に示すように、このレーザ溶接方法は、レーザ溶接装置30を用いて実行される。レーザ溶接装置30は、可動式のマルチスポットレーザ31と、第1実施形態と同様のフィラーワイヤ供給部22とを含んで構成されている。
[Second Embodiment]
Next, a laser welding method according to the second embodiment of the present invention will be described. FIG. 3 is a diagram showing an outline of a laser welding method according to the second embodiment of the present invention. As shown in FIG. 3, this laser welding method is executed using a laser welding apparatus 30. The laser welding apparatus 30 includes a movable multi-spot laser 31 and a filler wire supply unit 22 similar to that in the first embodiment.

マルチスポットレーザ31のヘッド内には、光源からのレーザビームを分割するビームスプリッタ(図示しない)が内蔵されている。これにより、マルチスポットレーザ31のヘッドからは、第1のレーザビームL3と、溶接予定線に沿って第1のレーザビームL3に追従する第2のレーザビームL4と、第1のレーザビームL3に先行する第3のレーザビームL5とが出射するようになっている。また、第1〜第3のレーザビームL3〜L5の出力は、L3>L5>L4となるように設定されている。   In the head of the multi-spot laser 31, a beam splitter (not shown) that divides the laser beam from the light source is incorporated. Thereby, from the head of the multi-spot laser 31, the first laser beam L3, the second laser beam L4 following the first laser beam L3 along the planned welding line, and the first laser beam L3. The preceding third laser beam L5 is emitted. The outputs of the first to third laser beams L3 to L5 are set to satisfy L3> L5> L4.

続いて、本実施形態に係るレーザ溶接方法を説明する。まず、ワークWを所定の定盤上にセットする。このとき、ワークWの端面同士を突き合わせることで、突き合わせ部分Lに沿って溶接予定線が設定される。また、第3のレーザビームL5の照射位置が溶接予定線の始点に位置するようにマルチスポットレーザ31をセットする。   Next, the laser welding method according to this embodiment will be described. First, the work W is set on a predetermined surface plate. At this time, a planned welding line is set along the abutting portion L by abutting the end faces of the workpiece W together. Further, the multi-spot laser 31 is set so that the irradiation position of the third laser beam L5 is located at the start point of the planned welding line.

次に、マルチスポットレーザ31を図3における矢印A方向に所定の速度で移動させる。マルチスポットレーザ31が移動すると、まず、第3のレーザビームL5よって予熱部分33が形成される。その後、マルチスポットレーザ31が矢印A方向に進行すると、第3のレーザビームL5に追従する第1のレーザビームL3が予熱部分33に照射され、この位置で溶融プールP2が形成される。   Next, the multi-spot laser 31 is moved at a predetermined speed in the direction of arrow A in FIG. When the multi-spot laser 31 moves, first, the preheating portion 33 is formed by the third laser beam L5. Thereafter, when the multi-spot laser 31 travels in the direction of arrow A, the pre-heated portion 33 is irradiated with the first laser beam L3 following the third laser beam L5, and a molten pool P2 is formed at this position.

マルチスポットレーザ31が更に矢印A方向に進行すると、第1のレーザビームL3の照射位置に、第2のレーザビームL4が追従して照射される。この第2のレーザビームL4は、図4に示すように、溶融プールP2の後方側から供給されるフィラーワイヤYの先端を溶融させる。溶融したフィラーワイヤYは、液滴状となって溶融プールP2の後方側に流し込まれる。そして、第2のレーザビームL4が溶融プールP2を通過すると、溶融プールP2が徐々に冷却し、溶接部32が形成される。マルチスポットレーザ31が溶接予定線の終点に到達すると、突き合わせ部分Lに沿って連続的な溶接部32が形成され、ワークWの接合が終了する。   When the multi-spot laser 31 further travels in the direction of arrow A, the second laser beam L4 follows and irradiates the irradiation position of the first laser beam L3. As shown in FIG. 4, the second laser beam L4 melts the tip of the filler wire Y supplied from the rear side of the melting pool P2. The melted filler wire Y becomes droplets and flows into the rear side of the molten pool P2. Then, when the second laser beam L4 passes through the molten pool P2, the molten pool P2 is gradually cooled, and the welded portion 32 is formed. When the multi-spot laser 31 reaches the end point of the planned welding line, a continuous welded portion 32 is formed along the butted portion L, and the joining of the workpieces W is completed.

上述したように、本実施形態に係るレーザ溶接方法では、第1のレーザビームL3によってワークWに溶融プールP2を形成し、第1のレーザビームL3に追従する第2のレーザビームL4で液滴状に溶融させたフィラーワイヤYを溶融プールP2に流し込む。溶融プールP2に流し込まれたフィラーワイヤYは、第1のレーザビームL3の照射によって生じた溶融プールP2内の乱流を抑制する作用を発揮する。したがって、このレーザ溶接方法では、表面状態が整った良好な溶接部32を形成できる。   As described above, in the laser welding method according to the present embodiment, the molten pool P2 is formed on the workpiece W by the first laser beam L3, and the droplet is generated by the second laser beam L4 that follows the first laser beam L3. The filler wire Y melted in a shape is poured into the molten pool P2. The filler wire Y poured into the molten pool P2 exhibits an effect of suppressing turbulent flow in the molten pool P2 caused by irradiation with the first laser beam L3. Therefore, with this laser welding method, it is possible to form a good welded portion 32 with a well-equipped surface state.

また、このレーザ溶接方法では、第1のレーザビームL3に先行する第3のレーザビームL5をワークWに照射して予熱部分33を形成し、予熱部分33に第1のレーザビームL3を照射して溶融プールP2を形成している。したがって、第1実施形態と同様に、第1のレーザビームL3によって溶融プールP2を形成する際に急激な入熱に起因するスパッタの発生が抑制されるので、母材の飛散を防止でき、一層良好な溶接部32を形成できる。   In this laser welding method, the workpiece W is irradiated with the third laser beam L5 preceding the first laser beam L3 to form the preheating portion 33, and the preheating portion 33 is irradiated with the first laser beam L3. Thus, a molten pool P2 is formed. Therefore, as in the first embodiment, since the generation of spatter due to rapid heat input is suppressed when the molten pool P2 is formed by the first laser beam L3, scattering of the base material can be prevented. A good weld 32 can be formed.

また、このレーザ溶接方法では、第1〜第3のレーザビームL3〜L5の出力がL3>L5>L4となるように設定されている。ワークWを予熱や溶融させるためのヒートマスは、フィラーワイヤYを溶融させる場合に比べて大きい。そのため、出力をL3>L5>L4となるように設定することで、ワークWの予熱を確実に行うことができると共に、第1のレーザビームL3による溶融プールP2をより良好に形成できる。   In this laser welding method, the outputs of the first to third laser beams L3 to L5 are set to satisfy L3> L5> L4. The heat mass for preheating or melting the workpiece W is larger than when the filler wire Y is melted. Therefore, by setting the output to satisfy L3> L5> L4, the workpiece W can be reliably preheated, and the molten pool P2 by the first laser beam L3 can be formed better.

本発明は、上記実施形態に限られるものではない。例えば上記実施形態では、光源からのレーザビームをビームスプリッタで分割して、レーザビームL1〜L5を出射させる構成としたが、例えばレーザビームL1〜L5に対応する別箇の光源を設ける構成としてもよい。   The present invention is not limited to the above embodiment. For example, in the above-described embodiment, the laser beam from the light source is divided by the beam splitter to emit the laser beams L1 to L5. However, for example, another light source corresponding to the laser beams L1 to L5 may be provided. Good.

本発明の第1実施形態に係るレーザ溶接方法の概要を示す図である。It is a figure which shows the outline | summary of the laser welding method which concerns on 1st Embodiment of this invention. (a)は、従来のレーザ溶接方法における溶接部の温度変化を示す図である。(b)は、本実施形態のレーザ溶接方法における溶接部の温度変化を示す図である。(A) is a figure which shows the temperature change of the welding part in the conventional laser welding method. (B) is a figure which shows the temperature change of the welding part in the laser welding method of this embodiment. 本発明の第2実施形態に係るレーザ溶接方法の概要を示す図である。It is a figure which shows the outline | summary of the laser welding method which concerns on 2nd Embodiment of this invention. レーザビームの照射位置近傍の現象を説明する図である。It is a figure explaining the phenomenon of the irradiation position vicinity of a laser beam.

符号の説明Explanation of symbols

10a,10b…金属板(被加工物)、23,32…溶接部、24,33…予熱部分、L1,L3…第1のレーザビーム、L2,L4…第2のレーザビーム、L5…第3のレーザビーム、L…突き合わせ部分(溶接予定線)、Y…フィラーワイヤ、P1,P2…溶融プール、W…ワーク(被加工物)。   10a, 10b ... metal plate (workpiece), 23, 32 ... weld, 24, 33 ... preheated part, L1, L3 ... first laser beam, L2, L4 ... second laser beam, L5 ... third Laser beam, L ... butting portion (scheduled welding line), Y ... filler wire, P1, P2 ... melt pool, W ... workpiece (workpiece).

Claims (8)

第1のレーザビームを溶接予定線に沿って被加工物に照射して予熱部分を形成すると共に、当該予熱部分にフィラーワイヤを供給しながら前記第1のレーザビームに追従する第2のレーザビームを照射して溶接部を形成することを特徴とするレーザ溶接方法。   A second laser beam that follows the first laser beam while irradiating the workpiece with a first laser beam along a planned welding line to form a preheated portion and supplying a filler wire to the preheated portion. A laser welding method characterized by forming a welded portion by irradiating a laser beam. 前記第1のレーザビームの出力は、前記第2のレーザビームの出力よりも小さいことを特徴とする請求項1記載のレーザ溶接方法。   The laser welding method according to claim 1, wherein an output of the first laser beam is smaller than an output of the second laser beam. 第1のレーザビームを溶接予定線に沿って被加工物に照射して溶融プールを形成すると共に、前記第1のレーザビームに追従する第2のレーザビームを照射して溶融させたフィラーワイヤを前記溶融プールに供給して溶接部を形成することを特徴とするレーザ溶接方法。   A filler wire is formed by irradiating a workpiece along a planned welding line with a first laser beam to form a molten pool, and irradiating a second laser beam following the first laser beam to melt the filler wire. A laser welding method, wherein a weld is formed by supplying the molten pool. 前記第1のレーザビームの出力は、前記第2のレーザビームの出力よりも大きいことを特徴とする請求項3記載のレーザ溶接方法。   The laser welding method according to claim 3, wherein an output of the first laser beam is larger than an output of the second laser beam. 前記第1のレーザビームに先行する第3のレーザビームを前記被加工物に照射して予熱部分を形成し、当該予熱部分に前記第1のレーザビームを照射して前記溶融プールを形成することを特徴とする請求項3又は4記載のレーザ溶接方法。   Irradiating the workpiece with a third laser beam preceding the first laser beam to form a preheated portion, and irradiating the preheated portion with the first laser beam to form the molten pool. The laser welding method according to claim 3 or 4, wherein: 前記第3のレーザビームの出力は、前記第1のレーザビームの出力よりも小さいことを特徴とする請求項5記載のレーザ溶接方法。   6. The laser welding method according to claim 5, wherein an output of the third laser beam is smaller than an output of the first laser beam. 前記第3のレーザビームの出力は、前記第2のレーザビームの出力よりも大きいことを特徴とする請求項5又は6記載のレーザ溶接方法。   The laser welding method according to claim 5 or 6, wherein an output of the third laser beam is larger than an output of the second laser beam. 前記レーザビームの光源としてマルチスポットレーザを用いることを特徴とする請求項1〜7記載のレーザ溶接方法。   The laser welding method according to claim 1, wherein a multi-spot laser is used as a light source of the laser beam.
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