激光加热表面淬火的原理与普通热处理相同,但其加热时间很短、面积小、冷却时间短。快,即利用激光作为热源,快速加热金属表面一小块区域,使其奥氏体化,然后急冷进行淬火强化。理论和实践都证实,表面温度和热穿透深度都与激光照射持续时间的平方根成正比。因此,通过适当调节光斑尺寸、扫描速度和激光功率,可以控制其表面温度和热穿透深度。当激光束离开受热表面时,那里的热量很快传导到表面剩余的冷部,相当于自淬火,不需要其他快速冷却措施。激光束扫描时,还可以通过改变光束摆动的幅度和频率来调节功率密度,从而控制硬化层深度和覆盖面积。
由于激光光斑或光束摆动的幅度很小,只能通过光束在零件表面一一扫描来进行加热。为了不因后一个扫描条带边缘处的热量而使个条带的硬化部分回火和软化,应努力使光束边缘或摆动面的能量分布尽可能陡峭。这可以使用光栅来实现。
与感应加热表面淬火类似,一般钢材激光表面淬火后的组织也分为表面淬火区、分层不淬火区和心部未淬火区。
与普通热处理相比,激光加热表面淬火具有以下特点。
1、加热速度快,工件热变形小。由于激光功率密度高,加热速度高达1010℃/s,热影响区小,工件热变形小。
2、冷却速度非常快。如果工件质量足够,冷却速度可达1023℃/s;自冷淬火不需要冷却介质,依靠从表面到内部的热传导。
3、激光淬火后工件表面获得细小的马氏体组织,表面硬度高和性。
4、由于激光束扫描(加热)面积很小,因此可以非常地加工形状复杂的工件(如小凹槽、盲孔、小孔、薄壁零件等)或部分加工。还可以根据需要对同一部位的不同部位进行不同的处理。
5、不需要加热介质,不会排放气体污染环境,有利于环境保护。
6、节省能源,工件表面洁净。处理后磨削,可作为工件精加工的后一道工序。
7、激光加热表面淬火可以实现个性化定制和灵活加工。对于不同材质、形状和大小的金属零件,可以通过激光加热表面淬火技术实现个性化定制和灵活加工。同时,这种技术还可以实现自动化生产,提高生产效率和降。
综上所述,激光加热表面淬火技术是一种具有高硬度、、率和环保特点的金属表面处理技术。在金属制造和加工领域得到越来越广泛的应用,并成为当前金属热处理技术的重要发展方向之一。随着科学技术的不断进步和应用领域的不断拓展,激光加热表面淬火技术将会不断完善和发展,为金属制造和加工行业带来多的和变革。
词条
词条说明
激光熔覆技术不仅可以恢复受损零件的外观和尺寸,还可以使其性能达到或过新产品的水平。熔覆层与基体采用冶金结合,结合强度高,不原基体材料的95%。单层熔覆厚度为0.2-2mm,可调范围宽。激光加工过程中,基材表面仅发生轻微熔化,微熔化层为0.05~0.1mm。底座的热影响区小,一般为0.05~0.1mm。熔覆层和基体中不存在粗大的铸造组织。熔覆层及
油田的工作条件比较恶劣。许多金属零件长期在重负荷下工作,伴随着腐蚀、摩擦和磨损,导致其过早失效。缩短其使用寿命。停产检查、换新件,不仅增加材料成本,而且影响油田生产,造成多方面损失。油田许多金属零件摩擦副的磨损间隙都在近毫米量级。但常规表面技术的处理层较薄,导致磨损件表面修复困难,限制了这些技术的应用范围。 激光熔覆技术作为一种新型的表面工程技术,已经在许多领域得到了广
激光熔覆技术是一种新型的表面改性技术。通过在基材表面添加熔覆材料,并用高能量密度激光束将其与基材薄层熔化在一起,在基材表面形成与其冶金结合的添加熔覆层。 激光熔覆技术与堆焊、喷涂、电镀和气相沉积相比,激光熔覆具有稀释小、组织致密、涂层与基体结合好、适合熔覆的材料多、颗粒尺寸和含量变化大等特点,因此激光熔覆技术的应用前景十分广阔。 从目前激光熔覆技术的应用情况来看,主要应
高速激光熔覆是一种快速的激光表面处理技术,它的工艺特点是熔覆质量好、速度快、,具有一定的市场竞争优势。高速激光熔覆工艺参数选择不当,会导致成形质量差、易变形等问题。 高速激光熔覆过程中所涉及到的关键参数,称为加工参数,它直接影响着激光熔覆的效果和成形质量。如:激光功率、光斑形状、光斑尺寸、加工距离等,都会对熔覆层的形貌和质量产生影响。下面就主要对高速激光熔覆过程中所涉
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