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4. Concepts de physique appliqués au laser
Energie d'impulsion
Chaque impulsion laser a une teneur en énergie donnée, appelée énergie d'impulsion et exprimée en joules
(ou watts-secondes), par ex., 30 J.
Puissance d'impulsion
La puissance correspond à l'énergie par unité de temps et s'exprime en J / sec. ou Watts (ou en kiloJoules / sec. ou
kiloWatts – abréviation : kW). La puissance d'impulsion indique donc la quantité d'énergie d'impulsion dégagée
par unité de temps.
Tension d'impulsion, durée d'impulsion
Pour pouvoir appeler les énergies et les puissances d'impulsion à l'intérieur d'une très brève période de temps,
comme l'exige la soudure au laser, il faut disposer d'énergie (électrique) en réserve. Le stockage de cette énergie
s'effectue dans un bloc de condensateurs. Le contenu de la mémoire de ce bloc sert d'étalon à l'énergie
d'im pulsion. Cette énergie peut être appelée pour le soudage via les paramètres de réglage – tension (en Volts) et
temps de décharge (en milli-secondes).
Il existe deux façons d'augmenter l'énergie d'impulsion appelée: soit en augmentant la tension tout en maintenant
la durée d'impulsion constante, soit en augmentant la durée d'impulsion tout en maintenant la tension constante.
Un prélèvement de la même quantité d'énergie d'impulsion en un temps plus bref accroît la puissance d'impulsion.
Cette même énergie, disponible dans un temps plus court, équivaut à une puissance plus forte.
Focale
Le réglage de la focale permet de régler le diamètre du rayon laser au niveau du point d'impact. Il peut au choix
être diminué ou augmenté.
Il faut maintenant considérer le concept de « densité d'énergie », qui fait référence à l'énergie appliquée à une
surface et s'exprime, par ex., en J / cm
. Le diamètre du rayon laser engendre, sur la pièce à souder, une surface en
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forme de cercle, sur laquelle se répartit l'énergie dudit rayon. Une diminution de ce diamètre provoque celle de la
surface et, de ce fait, pour même quantité d'énergie transmise, celle-ci présente une densité plus élevée.
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