1、拉丝模淬火凸R位置及板料流量大的表面需要有高耐磨性,即高硬度。
由于淬火面积较大,常规的火焰淬火或感应淬火会造成工件较大的热变形,导致无法保证模具的精度,进而需要添加其他工艺手段来保证,这必然导致模具加工周期长,且容易出现硬度不稳定的情况。因此,我们改用激光淬火的方法,使工件的变形很小,甚至没有变形,不需要增加其他工艺手段就可以满足质量要求。
我们采用激光淬火对某车型的车门内板进行淬火,通过蓝光扫描检测淬火前后的表面变化,激光淬火后的模具表面能够满足精度要求。
2、镶件表面淬火:汽车模具上镶件的表面淬火主要是指修边模修边镶件的淬火和整形模整形镶件的淬火。
对于切边镶件或整形镶件,常规火焰淬火后镶件变形较大,淬火后需要进行二次加工变形。工件生产周期长,淬火硬度难以控制。特别是成型镶件,由于成型表面需要淬火,淬火面积大,较易发生回火,导致表面硬度不合格。经过研究和实践,我们发现激光淬火可以有效控制镶件的变形和硬度不合格。
3、应用激光淬火优化模具加工工艺与传统火焰淬火相比,激光淬火可以优化模具加工工艺,从而有效缩短制造周期,降低制造成本。以下是火焰淬火和激光淬火的工艺流程对比。
火焰淬火模具加工工艺流程:表面粗加工→半精加工→火焰淬火→加工变形→钳工装配→表面精加工→调试→研究→发货。
激光淬火模具加工工艺流程:表面粗加工→半精加工→钳工装配→表面精加工→激光淬火→调试、研配。
采用激光淬火模具,淬火前进行表面精加工,不仅避免了变形过程,提高了精加工效率,而且采用激光淬火方式的模具加工效率比采用火焰淬火方式提升了 30%以上。
4、激光淬火对模具表面质量的影响。与传统淬火方法相比,采用激光淬火方法的模具表面变形小,硬度均匀。因此,淬火是在表面精加工到位后进行的。
采用火焰淬火的模具精加工后型面出现台阶差,导致型面质量不合格。而采用精加工到位再激光淬火方式的模具,由于型面在精加工时没有硬度,加工时不会出现这种情况;精加工到位后进行激光淬火,由于淬火后变形很小,能获得良好的模具表面质量,满足客户对模具表面质量的要求,
行业即将进入“工业4.0”时代。汽车行业面临着终端客户对产品信息化、智能化、个性化、环保化的诸多需求。主机厂对车身模具的开发周期要求越来越高。长度越短,质量要求越高。激光淬火技术在保证稳定的淬火硬度和质量的同时,有效缩短了模具制造周期,节省了制造成本,也解决了许多传统热处理工艺无法解决的问题。因此,激光淬火技术将越来越广泛地应用于汽车模具中。
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对于辊压机轴磨损的传统修复方法,常采用补焊、电刷镀、喷涂等工艺进行离线修复。较直接的影响就是停机时间长,整体成本高,劳动强度大。激光增材修复方法实现了在线修复。该技术非常适用于辊压机轴磨损的修复。*拆卸和加工即可修复。补焊无热应力,补焊厚度不受限制。同时,该产品具有金属材料所不具备的优惠,可吸收设备的冲击和振动,避免了再次磨损的可能性,并大大延长了设备部件的使用寿命,为企业节省了大量的停机时间
电机转子轴承激光熔覆修复是一种的修复技术。它利用激光功率密度高、方向性好、单色性好、相干性好等优点,快速、准确地修复电机转子轴承。 该技术具有操作简便、熔覆效、熔覆层质量好等优点,因此在电机维修领域得到了广泛的应用。 电机转子轴承激光熔覆修复过程一般包括以下步骤: 1、表面预处理:清理轴承表面,去除油污、铁锈等杂质,保证表面清洁、光滑。 2、涂敷熔覆材料:在轴承表面涂敷熔覆材料,以增加熔覆层的强
常见的工业激光器类型包括固态激光器、CO2激光器和光纤激光器等,随着激光技术的不断突破,功率不断得到提升,激光器的适用领域加广泛,激光器的用途分工也变得明晰。然而光纤激光器技术的革新,成为了市场与工艺分工的改革者。 原来的中小功率焊接习惯用的YAG固态激光器,光纤激光器也适用了;原来擅长中高功率切割金属的轴流CO2激光器,光纤激光器也适用了;适用于高功率焊接的半导体激光器,由于光纤激光器采用辅助
在科技日新月异的今天,宽带激光熔覆技术以其特的优势,逐渐在制造业的各个领域崭露头角。该技术利用高能宽带激光束使熔覆材料快速熔化,在工件表面形成致密的熔覆层,从而显著提升工件的表面性能。本文将对宽带激光熔覆技术的原理、应用、发展现状及前景进行深入探讨。 ,我们来了解宽带激光熔覆技术的基本原理。在熔覆过程中,激光束以一定的速度扫描工件表面,熔覆材料通过送粉系统均匀地送到激光束照射的区域,在激光的作用
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