激光淬火工艺采用了常用普通中碳钢代替昂贵的合金渗碳钢,从而有效地降低了生产成本,产生了良好的经济效益。激光淬火解决了常规齿轮渗碳工艺中存在的变形难题,这不仅省去了后面的磨齿工艺,而且提高了成品率,从而进一步降低了成本。 为了使此项技术能在工业中得到广泛应用,在研制性能可靠的工业用大功率激光器的同时,必须进行齿轮激光表面处理**系统的研制和开发,激光处理实现工艺参数的计算机自动优化、处理过程的计算机仿真模拟和实时监控,以及热处理后表面组织结构和性能的计算机预测,做到齿轮激光淬火过程的易操作性,实现复杂形状和人工智能化的表面处理.激光淬火的应用行业领域。铸铁激光淬火激光加热
激光淬火层的深度一般在0.3~2.0mm之间。大型齿轮的齿面。大型轴部件的轴颈淬火,表面粗糙度基本不变,无需后续机械处理即可满足实际工况的需要。 激光熔化淬火技术是利用激光束将基材表面加热到熔化温度以上,由于基材内部导热冷却,使熔化层表面快速冷却凝固结晶的过程。熔化淬火组织非常致密,沿深度方向的组织依次为熔化凝固层。相变硬化层。热影响区和基材。激光熔化层的硬化深度比激光淬火激光淬火层深。硬度高,耐磨性好。该技术的缺点是工件表面的粗糙度受到一定程度的破坏,一般需要后续的机械处理才能恢复。为了降低激光熔化处理后零件表面的粗糙度,减少后续加工量,华中科技大学制备了专门的激光熔化淬火涂料,可以降低熔化层的表面粗糙度。目前,冶金行业各种材料的卫等工件的表面粗糙度接近激光淬火水平。激光淬火硬化激光淬火采用高能量激光作为热源。
激光表面淬火是一个错综复杂的快速加热、快速冷却的淬火过程。激光淬硬层的尺寸参数(淬硬层宽度、淬硬层深度、表面粗糙度)和性能参数(表面硬度、耐磨性、组织变化)取决于激光功率密度(激光功率、光斑尺寸)、扫描速度、材料的特性(成分、原始状态)和材料表面预处理情况等,同时也与被处理零件的几何形状和尺寸以及激光作用区的热力学性质有关。另外,还应考虑各参数值的选择范围,D不能过大,V不能过小,以免冷却速度过低,不能实现马氏体转变。反之,当激光输出功率过大时,容易造成表面熔化,影响表面的几何形状。
汽车工业中的大部分零部件的加工制造都离不开汽车模具的使用。汽车模具自身的加工质量、精度直接影响汽车部件的加工品质、加工效率及其使用寿命。而且如果汽车模具表面的加工质量及强度、硬度达不到要求,在夹模、脱模过程中还会对模具自身表面造成破坏,从而影响其使用寿命。传统热处理加工过程控制要求很高,稍有不甚,就会导致工件产生变形、裂痕及凹陷等瑕疵,影响其使用寿命。随着激光加工技术的快速发展,激光淬火作为一种新型的表面淬火工艺得到发展及应用。激光淬火在金属强化处理上的应用。
激光淬火介绍 激光基本原理: 利用高能激光束在短时间照射工件表面,受激光照射的表层区域被急速加热至相变以上温度而形成奥氏体,与加热区之间有很陡的温度梯度,当激光不再照射加热区会急速冷却,奥氏体转变为马氏体,从而实现自冷淬火,获得相变硬化处理。 主要应用:可对各种导轨、大型齿轮、轴颈、汽缸内壁、模具、减振器、摩擦轮、轧辊、滚轮零件进行表面强化。适用材料为中、高碳钢、铸铁。 激光淬火优势: 位置可控:淬硬层深度、面积、部位按要求可精确控制 局部可控:大型、复杂零件局部淬火(只要激光能照射到),如槽壁(底)、小孔等加热速度快,热影响区小,变形小(为高频淬火的1/5 ~ 1/3),几乎无氧化脱碳,对表面粗糙度影响小; 工艺周期短,生产效率高,成本低 淬火后硬度均匀,硬化层深0.1-2.0mm,高于常规淬火15%-20%,耐磨性可提高1-10倍 无需再加工 可实现低档模具钢替代上端模具钢,国产模具钢替代进口模具钢。激光淬火对模具进行热处理,变形小,灵活可控。复合材料激光淬火性价比
激光表面淬火是一个错综复杂的快速加热、快速冷却的淬火过程。铸铁激光淬火激光加热
在激光淬火技术的研究方面,国内外的学者集中于探讨激光淬火处理铁基材料,从而改变和改善材料性能的机理,他们对激光淬火处理低碳钢、中碳钢、高碳钢、合金钢、铸铁等都做了大量的研究,目前对铁基材料的激光相变硬化机理基本上已经弄清楚。随着激光淬火技术的不断推广应用,工业化生产对设备可靠性、稳定性和精确性的要求越来越高。鉴于此研究人员开展了对激光器光腔结构、光学元件及冷却技术、表面吸收涂层种类及喷涂技术、复杂零件淬火加工用数控机床的研究以及为了满足大规模工业化生产,对激光设备的各个零部件标准化、模块化设计等的研究,不断地促进激光淬火设备的发展。铸铁激光淬火激光加热
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