与常规火焰表面淬火、中高频表面淬火等传统的淬火方式相比,激光淬火具备很多优势。 1) 激光淬火,加热与冷却速度快,工艺周期短,不需要外部淬冷介质,高效清洁无污染; 2)瞬间局部加热,工件变形小,工作环境洁净,处理后不需要其他精加工,且被处理工件尺寸不受热处理设备尺寸的限制; 3)硬度高,激光淬火硬度高于常规淬火硬度,比常规淬火工艺硬度高5-20%。同时,硬化深度可控,可实现大面积激光热处理。 4)热影响区小,变形小,硬化层与基材结合处形成激光束对工件的热影响区,其范围很小,约0.3-1.0 mm。 5)激光热处理工作距离较大,即加工头距离工件表面的距离为100-300 mm,工艺实施方便,可进行局部淬火工艺实施,工艺实施灵活、可控性强。 6)激光淬火高效方便,可与机器人设备结合,减少人工成本。 激光淬火如何进行材料加工。闭环温度控制激光淬火技术参数
激光表面淬火是属于激光表面处理技术的一种,是以高能量密度的激光束照射工件表面,使得工件表面受热从而组织产生相变,随后快速冷却获得强化组织的一个过程。激光淬火相比于传统淬火,优势十分明显。一,快速加热和快速冷却,生产效率极高;二,激光淬火后的工件比其他工艺淬火工件,硬度平均高5%~20%;三,因为热影响区小,可以实现复杂零件局部淬火,适用于曲面等形状,灵活度极高。激光淬火的常见的方式有两种,第一种是使用线性光束,第二种方式是使用扫描振镜。激光淬火再制造激光淬火在汽车模具上的应用。
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。在其他工艺因素不变的条件下,其主要工艺参数激光器输出功率P、扫描速度V和作用在材料表面上的光斑尺寸D,三者的综合作用直接反映了激光淬火过程的保温温度及其保温时间。3个参数对激光表面淬火效果的影响关系为:淬硬层深度与激光功率成正比,与光斑大小和扫描速度成反比。激光淬火的应用行业领域。
为什么要淬火?淬火的目的是使过冷奥氏体进行马氏体或贝氏体转变,得到马氏体或贝氏体组织,然后配合以不同温度的回火,以大幅提高钢的强度、硬度、耐磨性、疲劳强度以及韧性等,从而满足各种机械零件和工具的不同使用要求。也可以通过淬火满足某些特种钢材的铁磁性、耐蚀性等特殊的物理、化学性能。具体来说,将金属工件加热到某一适当温度并保持一段时间,随即浸入淬冷介质中快速冷却的金属热处理工艺。常用的淬冷介质有盐水、水、矿物油、空气等。淬火可以提高金属工件的硬度及耐磨性,因而普遍用于各种工、模、量具及要求表面耐磨的零件(如齿轮、轧辊、渗碳零件等)。激光表面淬火技术特点。光纤激光淬火生产商
激光淬火技术解决了许多常规热处理工艺无法解决的难题。闭环温度控制激光淬火技术参数
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。闭环温度控制激光淬火技术参数
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