激光熔覆按熔覆材料的提供方法大约可分成两类,即预设式激光熔覆和同歩式激光熔覆。重庆进口高速激光熔覆预设式激光熔覆是将熔覆材料事前放置基材表面的熔覆位置,随后选用激光辐照度扫描仪熔融,熔覆材料以粉、丝、板的方式添加,在其中以粉末状的方式更为常见。同歩式激光熔覆则是将熔覆材料立即送进激光中,使送料和熔覆另外进行。熔覆材料关键也是以粉末状的方式送进,有的也选用线缆或板才开展同歩给料。预设式激光熔覆的关键生产流程为:基材熔覆表面预备处理---预设熔覆材料---加热---激光器熔融---后热处理工艺。同歩式激光熔覆的关键生产流程为:基材熔覆表面预备处理---给料激光器熔融---后热处理工艺。高速激光熔覆设备按生产流程,与激光熔覆有关的加工工艺主要是基材表面预备处理方式 、熔覆材料的送料方式 、加热和后热处理工艺。
通过分析淬火零件的材料特性、使用条件、服役工况等因素,明确技术条件、产品质量要求,进而选择激光淬火硬化模型及确定激光淬火工艺参数。重庆进口高速激光熔覆同时,也应考虑工艺的可操作性,生产效率及经济效益等。激光束模式分为多模光束、低阶模光束、基模光束,一般采用多模光束进行激光热处理。根据单条激光淬火带宽度,激光淬火带形式有窄带和宽带之分;激光淬火带分布类型有直条型、螺旋型、正弦波型、交叉网格型、圆环型等,可根据需要选择一种或多种复合分布类型进行激光淬火。高速激光熔覆设备同时,应确定激光淬火带在淬火表面的分布位置以及硬化面积比率。激光淬火工艺参数是激光热处理的关键环节。
1)加热和冷却速度高。2)高硬度。激光淬火层的硬度比常规淬火层提高15%-20%,可获得极细的马氏体晶粒。重庆进口高速激光熔覆淬火硬度与加热温度有关,与保温时间无关。硬化带的部分重叠会产生明显回火使硬度降低。硬化层较浅,与加热时间的平方根成正比,通常为0.3~0.5mm。用lkW的激光器扫描时层深可达1mm,用6kW的激光器扫描时层深可达2mm。当要求淬火深度时,要严格控制扫描速度和功率密度的变化,以防止元件表面软化。高速激光熔覆设备3)变形小。有利于提高疲劳强度。由于加热层薄,加热速度快,即使很复杂的元件,变形也非常小。4)表层显微组织。由于激光加热速度极快,相变在很大的过热度下进行,形核率很大。因加热时间又很短,碳原子的扩散及晶粒的长大受到限制,所以得到的奥氏体晶粒小而不均匀。
激光热处理的优势:1.激光热处理不用应用额外材料,只需更改等待处理材料表面的构造,解决后的改性层有充足的薄厚,并可调整到0.1-0.8mm的深层如所须。重庆进口高速激光熔覆2.解决层与基钢板中间的融合抗压强度高,改性层与常规材料中间的激光表面解决是高密度的冶金工业融合,解决层的表面是高密度的冶金工业构造,具备高韧性和耐磨性能。3.处理部件的形变十分小。因为激光功率高且构件时间较短(10-2-10秒),构件的热形变区和总体转变十分小。因而,它适用高精密零件加工,做为材料和零件的后工艺处理。高速激光熔覆设备4.生产加工协调能力好,运用普遍。软性光导系统软件可用以将激光正确引导至解决一部分,进而能够 非常容易地解决深孔,内螺纹,埋孔和凹形槽,而且能够 实行可选择性部分解决。
1、质量优势:激光淬火机的功率密度高,冷却速度快,不需要水或油等冷却介质,是清洁、快速的淬火工艺。重庆进口高速激光熔覆与感应淬火、火焰淬火、渗碳淬火工艺相比,激光淬火机硬层均匀,硬度高(一般比感应淬火高1-3HRC),工件变形小,加热层深度和加热轨迹容易控制,易于实现自动化,不需要象感应淬火那样根据不同的零件尺寸设计相应的感应线圈,对大型零件的加工也无须受到渗碳淬火等化学热处理时炉膛尺寸的限制,高速激光熔覆设备因此在很多工业领域中正逐步取代感应淬火和化学热处理等传统工艺。尤其重要的是激光淬火机前后工件的变形几乎可以忽略,因此特别适合高精度要求的零件表面处理。
以便提升齿轮的承载力,需要对齿轮开展表面硬化解决。而传统式的齿轮硬化工艺处理如渗氮、渗氮等表面有机化学解决和磁感应表面淬火、火苗表面淬火等,都存有热处理工艺后齿面形变很大等难题。进而危害齿轮的精密度和使用期。选用激光淬火轴颈,其加温制冷速率很高,不用外界淬火物质,具备产品工件形变小,办公环境清洁,解决后不用磨齿等深度加工工艺流程的特性。合金成分:激光淬火前其机构为热处理获得的索氏体,淬火后其机构显著优化,表面为细纤维状奥氏体,衔接区为细奥氏体和索氏体。重庆进口高速激光熔覆硬度转变:激光淬火前为热处理,硬度为HRC38-46。高速激光熔覆设备激光淬火后得到 硬度为HRC61,硬化层深约0.6毫米的硬化带,并得到 不错的沿齿廓遍布的“半月形”的硬化带样子。变形难题:激光淬火后齿轮无形变难题。