激光淬火技术
工业激光淬火知识
工业激光淬火知识激光淬火是一种应用激光技术进行材料表面淬火处理的工艺。
它通过激光束的高能量浓缩作用,将材料表面迅速加热至临界温度以上,然后通过快速冷却,使材料表面形成高硬度的淬硬层,从而提高材料的硬度、耐磨性和耐腐蚀性能。
激光淬火相比传统淬火技术具有许多优势。
首先,激光淬火的加热速度非常快,通常在毫秒级别。
这种快速加热可以减少热量在材料内部的传导,从而减少了变形和应力的产生,有效地避免了裂纹和变形等缺陷。
其次,激光淬火能够实现局部淬火,只对需要处理的部分进行加热,避免了对整个零件进行加热的浪费。
此外,激光淬火还可以实现在线自动化生产,提高生产效率和产品质量。
激光淬火的应用范围非常广泛。
首先,它可以用于各种金属材料的淬火处理,包括钢、铝、铜等。
这些材料经过激光淬火后,可以大大提高其硬度和耐磨性,延长使用寿命。
其次,激光淬火还可以用于各种工件的表面改性,例如汽车发动机缸体、航空发动机叶片等。
通过激光淬火,可以在工件表面形成坚硬的淬硬层,提高其抗疲劳性和耐磨性。
激光淬火的工艺参数对于淬火效果至关重要。
首先是激光功率的选择。
激光功率过低会导致加热速度过慢,淬硬层的厚度不够,影响硬度的提高;而激光功率过高则会导致加热速度过快,容易产生裂纹和变形。
其次是激光束的聚焦方式和聚焦深度。
不同材料的淬火效果会受到激光束聚焦深度的影响,需要根据具体材料的特性来选择合适的聚焦方式和深度。
此外,激光淬火还需要考虑淬火介质的选择和冷却速度的控制,以确保淬硬层的形成和稳定性。
激光淬火技术在工业领域的应用不断扩大。
它不仅可以提高材料的硬度和耐磨性,还可以改善材料的表面质量和功能。
例如,通过激光淬火可以实现零件的表面增韧,提高其抗冲击性和抗疲劳性;还可以实现零件的表面改色,增加其美观性和附加值。
此外,激光淬火还可以用于微细零件的淬火处理,如微型齿轮、微型弹簧等。
工业激光淬火是一种高效、精准的表面处理技术,具有广泛的应用前景。
随着激光技术的不断发展和创新,相信激光淬火技术将在未来的工业生产中发挥越来越重要的作用,为各行各业提供更加优质和可靠的产品。
激光淬火技术工艺介绍及应用
激光淬火技术是利用聚焦后的激光束快速加热钢铁材料表面,使其发生相变,形成马氏体淬硬层的过程。
激光淬火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。
激光淬硬层的深度依照零件成分、尺寸与形状以及激光工艺参数的不同,一般在0.3~2.0mm 范围之间。
对大型齿轮的齿面、大型轴类零件的轴颈进行淬火,表面粗糙度基本不变,不需要后续机械加工就可以满足实际工况的需求。
激光淬火现已成功地应用到冶金行业、机械行业、石油化工行业中易损件的表面强化,特别是在提高轧辊、导卫、齿轮、剪刃等易损件的使用寿命方面,效果显著,取得了很大的经济效益与社会效益,近年来在模具、齿轮等零部件表面强化方面也得到越来越广泛的应用。
一:激光淬火的特点
1.淬火零件不变形、激光淬火的热循环过程快、中碳钢、大型轴类;
2.几乎不破坏表面粗糙度、采用防氧化保护薄涂层、模具钢、各种模具;
3.激光淬火不开裂、精确定量的数控淬火、冷作模具钢、模具、刃具;
4.对局部、沟、槽淬火、定位精确的数控淬火、中碳合金钢、减振器;
5.激光、淬火清洁、高效、不需要水或油等冷却介质、铸铁材料、发动机汽缸;
6.淬火硬度比常规方法高、淬火层组织细密、强韧性好、高碳合金钢、大型轧辊。
二:激光淬火工业应用实例
激光淬火技术可对各种导轨、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。
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激光淬火
一、概述激光淬火技术及应用激光淬火技术,是利用聚焦后的激光束快速加热钢铁材料表面,使其发生相变,形成马氏体淬硬层的过程。
激光淬火的功率密度高,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。
与感应淬火、火焰淬火、渗碳淬火工艺相比,激光淬火淬硬层均匀,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,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。
激光淬硬层的深度依照零件成分、尺寸与形状以及激光工艺参数的不同,一般在0.3~2.0mm范围之间。
对大型齿轮的齿面、大型轴类零件的轴颈进行淬火,表面粗糙度基本不变,不需要后续机械加工就可以满足实际工况的需求。
激光熔凝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而使熔化层表面快速冷却并凝固结晶的工艺过程。
获得的熔凝淬火组织非常致密,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。
激光熔凝层比激光淬火层的硬化深度更深、硬度要高,耐磨性也更好。
该技术的不足之处在于工件表面的粗糙度受到一定程度的破坏,一般需要后续机械加工才能恢复。
为了降低激光熔凝处理后零件表面的粗糙度,减少后续加工量,华中科技大学配制了专门的激光熔凝淬火涂料,可以大幅度降低熔凝层的表面粗糙度。
现在进行激光熔凝处理的冶金行业各种材料的轧辊、导卫等工件,其表面粗糙度已经接近激光淬火的水平。
激光淬火现已成功地应用到冶金行业、机械行业、石油化工行业中易损件的表面强化,特别是在提高轧辊、导卫、齿轮、剪刃等易损件的使用寿命方面,效果显著,取得了很大的经济效益与社会效益。
近年来在模具、齿轮等零部件表面强化方面也得到越来越广泛的应用二、激光淬火的特点质量优势技术特质适用材料实际应用1.淬火零件不变形激光淬火的热循环过程快中碳钢大型轴类2.几乎不破坏表面粗糙度采用防氧化保护薄涂层模具钢各种模具3.激光淬火不开裂精确定量的数控淬火冷作模具钢模具、刃具4.对局部、沟、槽淬火定位精确的数控淬火中碳合金钢减振器5.激光淬火清洁、高效不需冷却介质铸铁材料发动机汽缸6.淬火硬度比常规方法高淬火层组织细密、强韧性好高碳合金钢大型轧辊三、组成部分● 激光器目前,用于激光淬火的设备主要是横流CO2激光器,该激光器的工作气体沿着与光轴垂直的方向快速流过放电区以维持腔内有较低的气体温度,从而保证高功率输出,光束模式为多模输出。
激光熔覆 激光淬火
激光熔覆激光淬火
激光熔覆和激光淬火都是金属表面处理技术中常见的方法,它们在提高材料表面性能方面具有重要作用。
首先,让我们来谈谈激光熔覆。
激光熔覆是一种通过高能密度激光束瞬间熔化金属表面,然后在凝固过程中形成涂层的表面处理方法。
这种方法可以在基体材料表面形成具有优异性能的涂层,如耐磨、耐蚀、高温等特性。
激光熔覆的优点包括熔覆层与基体材料结合强度高、熔覆层成分可调、熔覆过程对基体影响小等。
接下来是激光淬火。
激光淬火是利用激光束对金属表面进行快速加热和冷却,以达到提高材料表面硬度和强度的目的。
激光淬火的优点在于可以实现局部淬火,避免了整体淬火可能导致的变形和裂纹问题,同时可以在保持材料核心韧性的情况下提高表面硬度。
从工艺原理来看,激光熔覆注重在金属表面形成一层具有特定性能的涂层,而激光淬火则是通过快速冷却改变金属的组织结构来提高表面硬度。
两种方法都可以显著提高金属材料的表面性能,但选择哪种方法取决于具体的应用场景和要求。
总的来说,激光熔覆和激光淬火都是重要的金属表面处理技术,它们在提高材料表面硬度、耐磨性、耐蚀性等方面发挥着重要作用,对于提高材料的使用寿命和性能具有重要意义。
激光淬火技术的原理与应用
激 光 加 工 技 术
§7.2
图7-12 熔覆层的截面示意图
6.激光熔覆层的宽度主要决定于光斑直径;而激光熔覆层的厚度与送粉量、扫 描速度、功率密度等参数密切相关。
激 光
7.常用激光熔覆材料包括镍基、铁基、钻基、铜基自熔合金、以及上述合金与
表 面 改
碳化物(WC、TiC、SiC等),颗粒组成的金属陶瓷复合粉末以及Al203、ZrO2等陶 瓷材料。常用的基材包括钢铁、铝合金、铜合金、镍合金和钛合金等。
§7.2
激
光
表
面
改
性
技
术
图7-11 同步送料法激光熔覆示意图
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7.2.3 激光熔覆技术
第
5.评价激光熔覆层质量的主要指标为:熔覆层厚度、宽度、形状系数(宽度/厚
七 度)、稀释率、硬度及其沿深度分布、基板的热影响区深度及变形程度等。典型熔
章
覆层的截面示意图见图7-12
性
技
术
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7.2.1 激光淬火技术的原理与应用
第
4.图7-5所示为该淬火区显微硬度沿深度方向的分布曲线
七
章
5.依据激光器的特点不同,激光淬火可分为
激 光
CO2激光淬火和因素YAG激光淬火。但两者 中影响淬硬性能的主要基本相同
加
1) 材料成分:是通过材料的淬硬性和淬透
性
技
术
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第 七 章 激 光 加 工 技 术
激 光 表 面 改 性 技 术
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§7.2
第 七 章 激 光 加 工 技 术
激光淬火技术
第一章绪论自从光之骄子——Laser问世以来,激光技术作为一门举世瞩目的高新技术,几乎在各行业都获得了重要的应用。
目前正处于激光开始向传统制造技术中的许多工艺过程积极渗透的阶段,在这之前的传统加工工艺贯穿着整个加工制造行业,激光加工技术的出现必将引起加工制造行业新的变革。
激光加工技术被誉为“未来制造系统的共同加工手段”,将成为21世纪世界工业中的骨干产业之一。
激光加工技术具有效率高、质量优、清洁环保、加工范围广等到特点,解决了传统加工中许多无法解决的问题。
有人预测,激光加工和激光先进制造技术将引起一次新的工业革命。
激光加工代表当前先进制造业的发展方向,各发达国家和先进的发展中国家都把激光加工技术作为提高生产效率和提升其国际竞争力的重要手段。
激光加工技术是利用激光束高度集中的能量,按所需的位置和时间,以预定的量值,准确地投射到材料表面上,通过与材料的能量传递,使材料表面瞬间获得很高的能量以改变其状态,从而实现材料加工的目的。
材料的激光加工主要包括激光表面淬火(laser surface hardening)、激光表面合金化(laser surface alloying)、激光熔覆(laser cladding)、激光焊接(laser welding)、激光切割(laser cutting)及激光钻孔(laser drilling)等。
使用不同的加工方法可以实现不同的加工目的,关键在于激光的能量及其与材料的相互作用特点。
激光表面热处理技术是激光加工技术中的一个重要方面,利用高功率密度激光束对金属零件表面进行处理,可对材料实现表面淬火、表面重熔、表面熔覆以及表面合金化等表面改性的目的。
激光表面处理能够通过激光淬火及表面重熔工艺来改变基体表层材料的微观结构,还可以通过激光熔覆、气相沉积和合金化等处理方法同时改变表层的化学成份和微观结构。
激光表面淬火是现有激光表面处理技术中最早研究和应用最多的方法之一。
近年来激光表面热处理技术不仅在研究和开发方面得到迅速发展,而且在工业应用方面也取得了长足的进步,成为表面工程中的一个十分活跃的新兴领域。
现代激光淬火知识
现代激光淬火知识
现代激光淬火是一种利用激光技术对金属表面进行淬火处理的方法。
激光淬火具有高效、快速、高精度和可控性好等特点,广泛应用于各种金属材料的淬火加工和表面改性。
激光淬火的原理是利用激光束高能量密度的特点,使材料表面迅速加热到临界温度以上,并迅速冷却,使材料表面形成具有高硬度和耐磨性的相,从而提高材料的硬度、强度和耐磨性。
激光淬火的优点主要体现在以下几个方面:
1. 高效快速:激光淬火的加工速度快,一般情况下只需要几秒钟,大大节约了淬火处理时间。
2. 可控性好:激光淬火可以对激光功率、扫描速度、淬火时间等参数进行精确控制,能够根据材料的特性和要求进行定制化加工。
3. 表面硬化:激光淬火可以使材料表面硬度提高几倍甚至几十倍,同时还能提高材料的抗疲劳性能和抗弯曲性能。
4. 高精度:激光淬火能够实现对复杂形状零件的加工,并可以实现局部淬火,避免了整体淬火带来的零件形状变化和变形的问题。
5. 应用广泛:激光淬火适用于各种金属材料,包括钢、铸铁、铝合金等。
总的来说,现代激光淬火技术在提高材料硬度、强度和耐磨性方面具有独特的优势,被广泛应用于制造业中的零部件加工和表面改性等领域。
激光表面淬火技术原理
激光表面淬火技术原理表面淬火技术原理激光淬火,也称激光热处理、激光硬化,即利用聚焦后的激光束快速加热金属材料表面,使其发生相变成马氏体淬硬层的一种高新技术,分为激光相变硬化、激光熔凝硬化和激光冲击硬化三种工艺方法。
技术特点1.激光淬火马氏体晶粒更细、位错密度更高,硬度更高,耐磨性更好。
2.变形极小,甚至无变形,适合于高精度零件处理,部分场合可作为材科和零件的最后处理工序。
3.无需回火,淬火表面得到压应力,不易产生裂纹。
4.如工柔牲好,适用面广,可方便地处理大尺寸工件和沟、槽、深孔、内孔、盲孔等局部区域。
5可根据需要调整硬化层深浅。
6.硬度梯度非常小,硬度基本不随激光硬化层深变化而变化。
7.适合的材料广泛,包括各种中高碳钢、工具钢、模具钢以及铸铁材料等。
8.加工过程自动化控制,工期短,质量稳定。
9.低碳环保,无需冷却介质,无废气废水排放。
技术参数适合材质:各类中高碳钢、铸铁淬火硬度:一般可比感应淬火高1-5HRC淬火深度:0.1-1.2mm应用领域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,已大量应用于冶金、汽车、模具、五金、轻工、机械制造等行业。
适合各类型零件的热处理:1.难以进入热处理炉的大型工件。
2.仅需对沟、槽、孔、边、刃口等局部表面进行热处理的工件。
3.常规热处理工艺难以处理到的部位。
4.对热处理变形量要求高的精密零件。
5.铸铁工件表面的热处理。
6.常规热处理工艺易产生裂纹的零件。
7.常规热处理工艺达不到硬度要求的零件。
激光表面修复技术原理通过在基材表面添加不同成分、性能的熔覆材料,并利用高能密度的激光束使之与基材表面薄层一起熔凝的方法,在基材表面形成与其为冶金结合的具有特殊物理、化学或力学性能的添料熔覆层。
技术特点1. 激光熔覆层与基体为致密冶金结合,结合强度高,不脱落。
2. 加工过程热影响区和热变形小,不改变基材内部金属性能。
3. 可实现工件表面性能的定制,熔覆耐磨损、耐腐蚀、耐高温等特殊功能层。
浅谈激光淬火技术及其应用
浅谈激光淬火技术及其应用激光淬火技术是近年来迅速发展起来的一项高新技术,激光淬火又称激光相变硬化,是指铁基合金在固态下经受激光照射,使表层以极快的速度(升温速度可达105-106℃/s)被迅速加热至奥氏体化状态(但低于熔化温度),当激光停止照射后,处于冷态的基体使其表面迅速冷却(冷却速度可达105℃/s)而进行自冷淬火,从而使激光加热形成高温奥氏体转变成马氏体,实现激光相变硬化。
激光淬火由于加热速度快,易使金属表面过热,并且冷却速度也快,碳来不及扩散因而使残留奥氏体增加。
随着奥氏体向马氏体的转变,得到高碳马氏体,从而提高了淬火硬度。
传统的热处理淬火工艺,在加温、冷却和零件清洗过程中会产生废渣和废液。
如盐浴加热中使用的氯化钡、氯化钠、硝酸钾及冷却介质的水、油、熔盐及熔碱等,产生对环境污染的危险物质,并造成对从业者的危害,激光淬火完全避免了这些情况的发生。
此外,由于激光淬火升温快、冷却快,避免了传统热处理工艺容易造成工件变形、开裂和尺寸超差的弊病。
对要求变形量小的复杂结构零件,尤其是盲孔、深槽、尖角、微小区域及刀具刃部,处理后可直接使用。
激光淬火常用于模具、齿轮及轴类等的表面强化,相对于传统工艺,表面硬度可提高5%-10%,耐磨性能可提高2-5倍。
宁波中物激光与光电研究所天弘激光加工中心在激光淬火技术方面已经有了很好的应用,已广泛涉及汽车制造、模具、冶金、石化、机械、电力、交通等行业。
包括汽车冲压模具激光淬火、大型机械辊轴的激光表面淬火、石化行业滑套激光淬火、管道螺纹部位激光淬火、大型内齿圈激光淬火、大型双联齿轮激光淬火、减震器内槽激光淬火、发动机缸孔激光淬火等。
汽车模具激光淬火大型铸钢轧辊激光淬火以模具为例,对各种重型汽车拉深、翻边、修边等模具进行激光表面淬火,使其抗磨损性能及损伤阀值得到较大提高,硬度比淬火前提高约2.5倍,并得到0.2~0.4mm的淬火层深,从而提高了工件的耐磨性能3~5倍,大幅延长模具的使用寿命,减少模具的消耗。
多功能激光淬火技术
多功能激光淬火技术
多功能激光淬火技术是一种利用激光器对材料进行淬火处理的技术。
激光淬火是一种快速加热和快速冷却的热处理方法,通过高功率激光束对工件表面进行瞬间加热,然后迅速冷却,以改变材料的性能和结构。
多功能激光淬火技术具有以下特点和优势:
1. 灵活性:激光淬火可以针对不同材料和不同形状的工件进行精确控制,适应性强。
2. 高硬化深度:激光淬火可以实现较高的硬化深度,提高工件的表面硬度和耐磨性。
3. 短时间处理:激光淬火处理时间短,一般在几十微秒至几毫秒之间,可以大幅度提高生产效率。
4. 小热影响区域:激光束的直径小,热影响区域小,可以减少对工件其他部分的热影响,提高工件的整体性能。
5. 可控性强:激光淬火可以根据需要对激光功率、扫描速度等参数进行调整,实现定制化的热处理过程,有利于控制工件的性能和质量。
6. 适用范围广:激光淬火适用于各种金属材料,包括钢、铝合金、镁合金等。
多功能激光淬火技术在汽车制造、航空航天、机械制造等领域有广泛应用。
它可以提高零件的表面硬度、耐磨性和抗腐蚀性,延长使用寿命,同时还可以改善零件的尺寸精度、表面质量和疲劳性能,提高整体装配质量和可靠性。
因此,多功能激光淬火技术对于提高产品质量和降低生产成本具有重要意义。
激光淬火工艺
激光淬火工艺
激光淬火工艺是近些年来新兴的金属工艺技术,是使用激光进行淬火的一种特殊工艺。
它不仅把传统的淬火释放大电流来进行淬火,还使用激光聚焦技术,使金属受热淬火更加准确,精确,灵敏,快速,从而达到更好的结果。
激光淬火使用的原理是:激光光束能将金属处于极短的时间内聚焦,使金属受热变软,从而达到淬火效果。
激光淬火可以使金属获得更好的抗冲击和抗拉强度,更加节能,更大程度地提高加工速度。
激光淬火过程能够控制金属表面最小变形,比大电流淬火技术更节能,能够根据实际工况调节加热温度,不受原料形状影响,所以更适合于于复杂形状的淬火处理。
激光淬火技术的优点有:
1、度高:激光淬火技术可以使金属获得更高的抗冲击和抗拉强度,更加节能,更大程度地提高加工速度,因此精度更高。
2、率高:激光淬火工艺可以在极短的时间内完成淬火处理,比传统的淬火技术更快速,更有效率,并且能够控制金属受热淬火过程中的最小变形。
3、灵活性强:激光淬火技术可以根据实际工况调节加热温度,不受原料形状影响,所以更适合于复杂形状的淬火处理。
激光淬火工艺是近些年新兴的金属机械加工技术,为金属加工行业提供了新的淬火工艺,比传统的淬火工艺更加精确,效率更高,灵活性更强,节能更多,对金属加工行业具有重要的意义。
此外,激光淬火工艺还可以用于金属熔炼、焊接、表面清洁、机械加工等,使金属加工行业更加发达,更加有效,也会推动金属行业的发展。
综上,激光淬火工艺是一项新兴的金属加工技术,它不仅提高了加工效率,更加节能,而且可以使金属获得更好的抗冲击和抗拉强度,因此,它是金属加工行业的重要工艺,未来可期。
激光淬火
激光淬火激光淬火技术及应用激光淬火技术,是利用聚焦后的激光束快速加热钢铁材料表面,使其发生相变,形成马氏体淬硬层的过程。
激光淬火的功率密度高,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。
与感应淬火、火焰淬火、渗碳淬火工艺相比,激光淬火淬硬层均匀,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,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。
激光淬硬层的深度依照零件成分、尺寸与形状以及激光工艺参数的不同,一般在0.3~2.0mm范围之间。
对大型齿轮的齿面、大型轴类零件的轴颈进行淬火,表面粗糙度基本不变,不需要后续机械加工就可以满足实际工况的需求。
激光熔凝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而使熔化层表面快速冷却并凝固结晶的工艺过程。
获得的熔凝淬火组织非常致密,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。
激光熔凝层比激光淬火层的硬化深度更深、硬度要高,耐磨性也更好。
该技术的不足之处在于工件表面的粗糙度受到一定程度的破坏,一般需要后续机械加工才能恢复。
为了降低激光熔凝处理后零件表面的粗糙度,减少后续加工量,华中科技大学配制了专门的激光熔凝淬火涂料,可以大幅度降低熔凝层的表面粗糙度。
现在进行激光熔凝处理的冶金行业各种材料的轧辊、导卫等工件,其表面粗糙度已经接近激光淬火的水平。
激光淬火现已成功地应用到冶金行业、机械行业、石油化工行业中易损件的表面强化,特别是在提高轧辊、导卫、齿轮、剪刃等易损件的使用寿命方面,效果显著,取得了很大的经济效益与社会效益。
近年来在模具、齿轮等零部件表面强化方面也得到越来越广泛的应用。
激光淬火_精品文档
激光淬火激光淬火: 利用光能加固材料激光淬火是一种高度精确的表面处理技术,利用激光来加热材料表面,然后快速冷却,以增强材料的硬度和耐磨性。
激光淬火过程中,材料经历了高温、快速冷却和应力释放等过程,从而改善了材料的性能。
本文将介绍激光淬火的原理、应用以及其在工业领域的重要性。
激光淬火的原理基于材料的相变特性。
当激光束照射在材料表面时,能量会被吸收并转化为热能。
热能的传递速度与激光束的功率、脉冲时间和扫描速度有关。
热能的高速传递使材料表面迅速升温,达到临界温度以上,然后迅速冷却。
激光淬火与传统的热处理方法相比具有许多优势。
首先,激光淬火是一种非接触式加工方法,不会对材料表面造成损伤。
其次,激光淬火具有高度的可控性和可重复性,可以根据需要对不同材料进行不同参数的处理。
此外,激光淬火的加工速度非常快,可以大大提高生产效率。
激光淬火在工业领域具有广泛的应用。
首先,激光淬火可以提高材料的硬度,使其具有更好的抗磨性能。
这在制造行业中特别重要,例如汽车制造、机械制造和刀具制造等。
其次,激光淬火可以调整材料的组织结构,使其具有更高的强度和耐腐蚀性。
这对于航空航天、能源和核工业等领域来说尤为重要。
激光淬火还可以提高材料的表面质量。
通过淬火过程中的快速冷却,可以消除材料表面的氧化层和气孔,使表面变得光滑并提高材料的外观质量。
这对于造船业、建筑业和家电制造业等领域来说也是至关重要的。
除了在传统的工业领域中的应用,激光淬火还在新兴的领域中得到了广泛的关注。
例如,激光淬火在微电子行业中被用于制造更小、更快的芯片。
激光淬火可以提高芯片的导热性能,减少发热和能量损耗。
此外,激光淬火还被用于生物医学应用,例如生物材料的表面改性和医疗器械的制造。
激光淬火虽然在许多领域中得到了广泛应用,但其仍然面临一些挑战。
首先,激光淬火设备的成本较高,对中小型企业来说投入较大。
其次,淬火过程中产生的应力可能导致材料变形和开裂。
因此,需要合适的工艺控制来克服这些问题。
激光淬火技术特点及应用案例介绍
激光淬火技术作为一种新型的热处理工艺,与传统表面淬火技术相比,技术适用性广,不受感应器制作难度的限制,这一技术利用聚焦后的激光束快速加热钢铁材料表面,使其发生相变,形成马氏体淬硬层的过程,应用较为广泛。
激光淬火的特点:从质量优势、技术特质、适用材料、实际应用这四个方面来说,1.淬火零件不变形、激光淬火的热循环过程快、中碳钢、大型轴类。
2.几乎不破坏表面粗糙度、采用防氧化保护薄涂层、模具钢、各种模具。
3.激光淬火不开裂、精确定量的数控淬火、冷作模具钢、模具、刃具。
4.对局部、沟、槽淬火、定位精确的数控淬火、中碳合金钢、减振器。
5.激光淬火清洁、高效、不需要水或油等冷却介质、铸铁材、发动机汽缸。
6.淬火硬度比常规方法高、淬火层组织细密、强韧性好、高碳合金钢、大型轧辊。
激光淬火应用案例:
验收现场
激光淬火设备系统配备4000W光纤耦合半导体激光器,可以单独切换光路的一分二光闸,以及自主研发的双料仓负压式送粉器,可实现长距离的稳定送粉。
一分二光闸
根据实际加工工艺的需要,系统配置行程3米的机器人滑台,以及加工防护围栏、激光器空调房等辅助设施,采用双色高温仪及基于激光功率的过程检测与控制系统,维持加热区温度恒定不变来实现温度-功率闭环控制,保证淬火质量。
满足金属工件激光表面改性/再制造等先进制造工艺需求,广泛应用于电力、能源、交通、军工、冶金、机械制造、矿山、石化等领域。
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工业激光淬火知识
工业激光淬火知识
工业激光淬火是一种利用高能激光束对金属材料表面进行快速加热和快速冷却的热处理方法。
其工作理是将激光聚焦到金属表面,通过激光能量的吸收使金属表层温度迅速升高到高于临界温度,然后迅速进行淬火冷却。
激光淬火具有快速、精确、可控、无污染等特点。
相比传统淬火方法,激光淬火具有以下优势:首先,激光热源非常集中,能够快速、均匀地加热材料表面,减少了热膨胀和应力产生,从而减小了热变形的可能性。
其次,激光淬火可以精确控制加热功率、淬火速率和淬火温度等参数,能够满足不同材料的要求,提高了产品的质量稳定性。
此外,激光淬火不需要使用冷却介质,可以减少环境污染,并且工艺过程简便、操作灵活。
工业激光淬火广泛应用于汽车制造、航空航天、电子设备等行业。
例如,汽车发动机缸体和曲轴等零部件的表面淬火可以提高其耐磨性和疲劳强度,延长使用寿命;航空发动机叶片和燃烧室等零部件的淬火可以提高其耐高温性能,提高发动机整体的可靠性;电子设备中的导电部件的淬火可以提高其导电性能,降低发热。
总之,工业激光淬火是一种先进的热处理技术,具有许多优点,可以提高产品的性能和质量。
随着激光技术的不断进步和发展,激光淬火在工业生产中的应用前景将会更加广阔。
为您浅谈介绍激光淬火
为您浅谈介绍激光淬火激光淬火是一种利用激光束进行材料表面处理的技术,它通过将材料加热到超过其临界温度,并在极短时间内进行急冷处理,从而提高材料的硬度和强度。
在工业应用中,激光淬火通常被用来提高机械零件的硬度、耐磨性和耐腐蚀性。
本文将为您详细介绍激光淬火的原理、设备、应用及优缺点。
原理激光淬火利用激光的高能量密度,将材料表面局部区域加热至其超过临界温度,这样可以引起材料结构的相变。
当加热的材料表面急速冷却时,就会形成一种非晶化的结构,在几微米至数十微米的深度范围内形成了高硬度表面层。
这种过程称为淬火,可以提高材料的硬度、强度和耐磨性。
设备激光淬火设备主要由激光器、光学系统、控制系统等组成。
激光器通常是固体激光器或半导体激光器,输出激光束能量密度高达1000万瓦/平方厘米以上,很容易将材料表面加热到临界温度以上。
光学系统主要由聚焦器和扫描器组成,聚焦器可以将激光束聚焦到特定大小和形状的点上,扫描器可以控制激光束在样品表面的移动轨迹。
控制系统则负责控制激光器的功率、光束大小和扫描速度等参数。
应用激光淬火在很多工业领域都有广泛的应用,一些常见的领域包括:汽车制造激光淬火主要应用于汽车发动机的摇臂、气门、凸轮轴等零部件的表面强化,从而提高它们的耐磨度和寿命。
它还可以用于车轮轮缘、制动盘等零部件的淬火处理,从而提高它们的载荷能力和耐久性。
机械制造激光淬火通常应用于各种机械零部件的表面强化。
例如:工具钢、刀具、齿轮、滚动轴承等。
这些零件在使用时会受到大量的磨损和摩擦,使用激光淬火可以有效地提高它们的耐磨性和使用寿命。
航空航天激光淬火可以用于各种航空航天领域的零部件制造。
例如:飞机涡轮叶片、阀门、虹吸口等零部件的表面淬火处理,能够提高它们的机械性能和抗腐蚀性,同时保证它们的轻量化。
优缺点激光淬火作为一种物理表面处理技术,具有以下优缺点:优点1.可以实现局部淬火处理,不会影响材料整体性能。
2.处理速度快,处理质量高,能够满足工业化生产的需要。
激光淬火原理
激光淬火原理激光淬火(Laser quenching)技术是目前最为先进的金属表面加工技术之一,它在改善材料表面硬度、抗磨损性、耐腐蚀性等方面具有广泛的应用前景。
本文将阐述激光淬火的原理、特点及其对材料性质的影响,以期为相关领域的研究和应用提供参考。
激光淬火是利用激光束对金属材料进行加热处理,使其表面快速升温(通常在毫秒级别),然后迅速冷却,目的是使材料表面的“温度差”尽可能大。
温度差越大,淬火效果越好。
淬火时,金属表面温度会瞬间升高到几千摄氏度,随后高温区域很快膨胀,由于冷却速度快且不均匀,使金属表面处于高应力状态,从而得到了比传统淬火工艺更好的硬度和抗磨损性能。
激光淬火的主要基础设备由激光源、聚焦光路、加工平台及控制系统等主要组成。
激光源是激光淬火设备的关键,常用的激光源有CO2、Nd:YAG、光纤激光等。
聚焦光路将激光束集中于加工材料表面,主要包括凸透镜、聚焦镜等光学元器件;加工平台可实现精准控制加工位置、加工速度和深度等参数;控制系统用于实现激光淬火设备工艺参数的设置和运行控制。
激光淬火工艺中需要考虑的主要参数包括激光功率、扫描速度、放置时间、加工深度等。
这些参数的设置需要依据材料的性质和加工要求等因素进行综合考虑和优化配置。
二、激光淬火的特点1.高加工效率,可大幅降低生产成本。
与传统淬火工艺相比,激光淬火的处理速度更快,可在毫秒或微秒的时间内完成加工,从而极大地提高了加工效率,减少了生产成本。
2.更好的加工品质和加工精度。
由于激光束具有非接触式、高精密度的加工方式,因此能够精确地控制加工深度和表面质量,从而实现更高的加工精度和更好的加工品质。
3.具有更高的可控性和适应性。
激光淬火可根据材料的不同特性和加工要求来调整工艺参数,同时也能够控制淬火后材料的硬度、强度和韧性等性质,并能够对不同形状、尺寸和材料的工件进行加工。
4.提高材料的性能和延长使用寿命。
淬火后的材料表面硬度和强度都会大大提高,从而提高了材料的抗磨损性、耐腐蚀性和使用寿命。
激光淬火技术简介
激光淬火技术简介本文简要介绍激光对材料表面改性处理中激光淬火技术的实现方法、主要特点、面临的问题以及目前国内外的研究现状.自从60年代激光问世以后, 激光技术作为一门举世瞩目的高新技术, 几乎在各行各业都获得了重要的应用. 20多年前, 利用大功率激光实现材料表面相变硬化的可行性便在实验室里得到证实, 很快, 美国通用汽车公司将这项技术第一个用于工业生产. 我国自70年代末研制成功千瓦级二氧化碳激光器之后, 激光热处理的工业应用亦取得了重要的成就, 从此, 人们始终未中断对这项技术的应用研究. 但是, 时至今日, 激光热处理在工业上的应用情况显得远远低于最初的估计, 即使是在汽车工业, 激光热处理在国内外也未广泛用于工业生产.一、激光淬火简介从能量传输的观点而言, 激光是一种功率密度极高的能量流. 当激光辐照金属材料表面时, 材料表层将激光注入的能量转换为热而使温度迅速增高; 当激光作用停止后, 由于金属是热的良异体, 材料基体对热能的扩散而使热影响区的温度迅速下降, 从而使材料表层经历了一个热处理过程. 金属热处理的结果与材料热影响区域所经历的热循环相关, 通过控制作用激光的功率、功率密度分布、激光作用时间等参数, 可以改变热循环, 从而完成材料表层的淬火或退火等工艺.在激光热处理中,金属材料的激光淬火是激光热处理的一项最重要的内容,激光淬火又称为激光相变硬化, 是指以高能密度的激光束照射工件表面, 使其需要硬化部位瞬间吸收光能并立即转化为热能, 从而使激光作用区的温度急剧上升形成奥氏体, 经随后的快速冷却, 获得极细小马氏体和其他组织的高硬化层的一种热处理技术。
对激光淬火的深入研究表明, 这是一个涉及光束质量、工件的热物理特性、工件的几何形状以及光作用方式等众多因素的复杂技术, 对设备的配置以及操作人员的素质都有较高的要求. 设备昂贵和技术复杂的问题,较大幅度地提高了工件热处理的成本, 降低了这项技术对传统热处理工艺的竞争力. 也许, 这就是这项技术未能迅速推广的主要原因. 但是, 激光淬火和其它传统的热处理工艺相比(例如工件整体的盐浴淬火、工件表面的感应淬火) , 它具有可以精确控制热处理区域及工件热变形小等一系列优点. 只要能够较好地控制激光淬火的工艺过程, 原则上可以用价格便宜, 易于加工的材料制造工件的基体, 在工件的关键部位用激光进行处理, 便能显著提高产品的质量, 简化工件的生产工艺, 降低工件的成本, 增强激光淬火对其它传统热处理工艺的竞争能力.二、激光淬火表面预处理由于一般钢铁零件是是在精加工后才强化处理的,表面光亮,对激光的反射率很高,吸收激光能量的能力很低,因此待处理工件表面必须经过表面预处理,以提高激光能量的利用率。
激光淬火的技巧
激光淬火的技巧
激光淬火是一种先进的加工技术,它利用激光束对材料表面进行快速加热和冷却,从而实现材料硬化和强化的目的。
下面是一些激光淬火的技巧:
1. 选择合适的激光参数:激光淬火的参数包括激光功率、脉冲宽度、激光束直径等,这些参数要根据材料的热处理要求进行合理选择,以确保淬火效果和工艺稳定性。
2. 控制淬火过程:淬火过程中要控制激光束对材料表面的照射时间和温度分布,避免出现过热或过冷的情况,以确保淬火效果良好。
3. 保持材料表面清洁:在淬火前要保持材料表面的清洁,避免油污和杂质对淬火效果的影响。
4. 适当的预热和后续处理:对于一些特殊材料或淬火要求较高的零件,可以进行适当的预热或后续处理,以提高淬火效果和材料性能。
5. 定期维护设备:激光淬火设备需要定期进行维护和保养,保持设备稳定性和精度,确保淬火工艺的稳定性和可靠性。
总之,激光淬火技术需要综合考虑材料特性、加工要求和设备性能等因素,通过合理的激光参数选择和精细的淬火控制,才能实现材料的有效强化和提高零件的
使用寿命。
激光淬火工艺
激光淬火工艺
激光淬火是一种用激光能量淬火处理金属表面的工艺。
激光淬火的特点在于可以很快的对金属的表面进行热处理,具有热效率高、加工精度高、要求低、操作简便以及热损伤小等特点,因此被广泛应用于各行业中。
激光淬火工艺大致可分为淬火前处理、淬火主处理和淬火后处理三个环节。
淬火前处理主要包括清洗和准备工作,清洗目的是为了清除表面的油、污垢、表面隆起的金属锈蚀物等,使淬火表面清洁,准备工作主要是确定淬火温度和时间等。
淬火主处理是核心环节,采用激光照射方式,迅速加热淬火表面,只需极短的瞬间,使其表面材料成为晶粒较小、析出物少、残余应力较小的可控状态,从而达到淬火效果。
淬火后处理主要目的是恢复淬火表面的黑色及润滑性,改善表面硬度。
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激光淬火技术激光淬火技术,是利用聚焦后的激光束快速加热钢铁材料表面,使其发生相变,形成马氏体淬硬层的过程。
激光淬火的功率密度高,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。
与感应淬火、火焰淬火、渗碳淬火工艺相比,激光淬火淬硬层均匀,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,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。
激光淬硬层的深度依照零件成分、尺寸与形状以及激光工艺参数的不同,一般在0.3~2.0mm范围之间。
对大型齿轮的齿面、大型轴类零件的轴颈进行淬火,表面粗糙度基本不变,不需要后续机械加工就可以满足实际工况的需求。
激光熔凝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而使熔化层表面快速冷却并凝固结晶的工艺过程。
获得的熔凝淬火组织非常致密,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。
激光熔凝层比激光淬火层的硬化深度更深、硬度要高,耐磨性也更好。
该技术的不足之处在于工件表面的粗糙度受到一定程度的破坏,一般需要后续机械加工才能恢复。
为了降低激光熔凝处理后零件表面的粗糙度,减少后续加工量,华中科技大学配制了专门的激光熔凝淬火涂料,可以大幅度降低熔凝层的表面粗糙度。
现在进行激光熔凝处理的冶金行业各种材料的轧辊、导卫等工件,其表面粗糙度已经接近激光淬火的水平。
激光淬火现已成功地应用到冶金行业、机械行业、石油化工行业中易损件的表面强化,特别是在提高轧辊、导卫、齿轮、剪刃等易损件的使用寿命方面,效果显著,取得了很大的经济效益与社会效益。
近年来在模具、齿轮等零部件表面强化方面也得到越来越广泛的应用。
1.1 激光淬火的特点质量优势技术特质适用材料实际应用1.淬火零件不变形激光淬火的热循环过程快中碳钢大型轴类2.几乎不破坏表面粗糙度采用防氧化保护薄涂层模具钢各种模具3.激光淬火不开裂精确定量的数控淬火冷作模具钢模具、刃具4.对局部、沟、槽淬火定位精确的数控淬火中碳合金钢减振器5.激光淬火清洁、高效不需要水或油等冷却介质铸铁材料发动机汽缸激光合金化技术激光合金化(Laser Surface Alloying,LSA)是金属材料表面局部改性处理的一种新方法,激光合金化工艺属于材料表面改性处理的范畴。
它是指在高能量激光束的照射下,使基体材料表面的一薄层与根据需要加入的合金元素同时快速熔化、混合,形成厚度为10~l000 um的表面熔化层,熔化层在凝固时获得的冷却速度可达l05-108℃/s,相当于急冷淬火技术所能达到的冷却速度,又由于熔化层液体内存在着扩散作用和表面张力效应等物理现象,使材料表面仅仅在报短时间内(50us-2ms)形成具有要求深度和化学成分的表面合金化层,快速熔化非平衡过程可使合金元素在凝固后的组织达到很高的过饱和度,从而形成普通合金化方法不容易得到的化合物、介稳相和新相,还能在合化元素消耗量很低的倩况下获得具有特殊性能的表面合金。
这种合金化层由于具有高于基材的某些性能,所以就达到了表而改性处理的目的。
激光表面合金化工艺的最大特点,是只在熔化区和很小的影响区内发生了成分、组织和性能的变化,对基体的热效应可减少到最低限度,引起的变形也极小。
它既可满足表面的使用需要,同时又不牺牲结构的整体特性。
由于合金元素是完全溶解于表层内,因此所获得的薄层成分是很均匀的,对开裂和剥落等倾向也不敏感。
其另一显著特点是所用的激光功率密度很高(104-108 W/cm2)。
熔化深度由激光功率和照射时间来控制,在基体金属表面可形成深度为0.01~2mm的合金层。
由于冷却速度高,所以偏析极小,并且细化晶粒效果显著。
利用激光合金化技术可使廉价的普通材料表面获得有益的耐磨、耐腐蚀、耐热等性能,从面可以取代昂贵的整体合金;并可改善不锈钢,铝合金和钛合金的耐磨性能;亦可制备传统治金方法无法得到的某些特殊材料,如超导合金,表面金属玻璃等。
与普通电弧表面硬化和等离子喷涂相比,激光合金化有下列优越性。
①激光辐射能量高度集中,通过空气可以进行远距离传播。
②是一种快速处理方法,能有效利用能量。
③能准确地控制功率密度与加热速度,从而变形小,而电弧硬化与等离子喷涂采用的是不均匀加热和冷却,在急冷过程中有热冲击,造成交形和开裂,往往需要校直和打磨加工。
④能使难以接近的和局部的区域合金化,而且利用激光的深聚焦,在不规则的零件上可得到均匀的合金化深度。
基于上述特点,激光合金化在金属加工工业中逐渐开始获得各种应用。
迄今适合于激光合金化的基材有普通碳钢、合金钢、不锈钢、铸铁、钴合金和铝合金,合金化元素包括Cr、Ni、W、Ti、Mn、B、V、Co、Mo等。
激光毛化技术激光毛化技术是采用高能量、高重复频率的脉冲激光束在聚焦后的负离焦照射到轧辊表面实施预热和强化,在聚焦后的聚焦点入射到轧辊表面形成微小熔池,同时由侧吹装置对微小熔池施于设定压力和流量的辅助气体,使熔池中的熔融物按指定要求尽量堆积到融池边缘形成圆弧形凸台(峰值数)。
激光毛化是一种用于轧钢生产的现代高新技术。
激光毛化是世界上新近发展起来的冷轧钢辊毛化新技术。
激光毛化轧辊具有比喷丸毛化螺丝更长的使用寿命,在轧板过程中能提高轧制速度,减少版面擦伤,改善版型,在板卷退火中防止粘连,能显著提高工厂的生产率和产品质量。
YAG激光毛化设备及加工方法已经成熟运用在钢铁、冶金的精密带钢、冷轧薄板、镀锌板、镀锡板、不锈钢板带上。
应用激光毛化技术对轧辊能够提高轧辊使用寿命、减少辊耗,降低退火粘连缺陷,对板、带能够提高产品冲压性能、改善表面涂漆附着力,增加光亮度,减少黑带现象产生等。
激光毛化技术目前已经广泛应用于汽车、建筑、家电及电子、轻工及国防等领域,为国家和企业创造了数十亿元的经济效益,应用我所技术的企业不仅提高了其产品档次和竞争力,而且多家的毛化板带实现出口创汇。
激光毛化冷轧辊技术是八十年代在世界上才发展起来的生产优质冷轧薄钢板新技术。
由于激光毛化技术在加工方法上、在提高成型性能和涂镀后光亮度以及综合生产成本方面都比其它毛化方法具有更大优越性,因此激光毛化技术一问世便受到钢铁企业和使用部门的高度重视,优质冷轧薄板和薄带不仅需要优良的材质,而且对薄板表面质量(如表面粗糙度和形貌)有严格的要求,才能确保薄板优良的成形性能和表面涂镀性能。
激光毛化汽车板由于涂漆后反射映像光泽度高,在国外被称为“镜面钢板”,是生产高级轿车面板的优质板材。
因此,激光毛化冷轧薄板(带)是汽车、家电、电子和轻工业生产需求的重要原材料。
激光毛化技术基本原理其特点是利用经过特殊调制的高能量密度(104~106W/cm2)、高重复频率(每秒数千至上万)的脉冲激光束在聚焦后入射到轧辊表面实施预热和强化,在聚焦点处轧辊表面形成微小溶池,同时由侧吹装置对微小溶池施以设定压力、流量、方向的辅助气体,使溶池中的溶融物按指定要求尽量堆积到溶池边缘形成圆弧形凸台。
这些预热区、微坑、凸台在轧辊自导热的作用下迅速冷却形成硬度强化区。
然后在薄板轧制或平整过程中,轧辊表面上的凸台在板面上再形成若干变形硬化质点(微坑),以形成激光毛化板。
这种新型表面结构是在不降低原材质表面韧性的情况下,由无数微小均布的强化点对表面实行针轧,从而在辊、板表面实现刚柔并济的表面结构。
这种表面结构的优点主要表现在以下方面:1)激光毛化在轧辊表面形成均匀分布的圆弧形凸台,其硬度、强度都明显高于其它毛化方式。
并能有效的避免轧辊残余应力集中、韧性降低等现象,延长轧辊使用寿命。
2)在轧制过程中,改善辊与板间摩擦(增加摩擦力)和接触条件以有利于轧制工艺顺利进行(可增大轧机压下量和轧制速度),减少擦伤和粘连,改善板型,提高板面质量。
3)在板材成型过程中,板面微坑有储油和冷却作用,改善板与磨具间的摩擦和接触条件(减小摩擦、增加润滑),以利于材料流动,使成型工艺易于进行。
同时,板面微坑可容纳成型过程中产生的金属屑,减少成型表明划伤,提高工件质量。
可增强板面对涂层的附着力和提高成形件表面涂漆光亮度,增加产品的附加值。
激光毛化的特点激光毛化钢板表面的小凹坑不连通,有利于在后期冲压成型时储油和捕捉金属碎屑,储油性好,防止冲压划伤,保证了钢板的深冲性。
并使冲压零件表面光整,同时减少冲压用油。
辊面的激光毛化形貌均匀、可控,平滑面占整个毛化面的60% ,使轧制出的钢板的板面平坦度高,提高了带钢表面的光洁度和涂漆后的鲜映度。
为用户增加了产品的竞争能力,可生产激光镜面钢板(Laser Mirror Steel) 。
激光毛化钢板表面粗糙度均匀、排列规则、形貌可以预控、重复性好、粗糙度调节范围大。
可以根据用户需要做特殊设计,开发新品种,如印花板面等。
激光束在对轧辊毛化的同时还具有对其表面进行强化的作用,可提高轧辊使用寿命,减少换辊量和轧辊消耗,提高轧机生产效率。
CO2激光毛化形貌的辊板转换状态一般是凹坑的复印率为20% ,凸台的复印率为80% ,由于CO2激光毛化起作用的主要是凸台部分,所以激光毛化转换率高,不易堵塞,毛化效果好,过钢量高。
毛化粗糙度调节灵活,可适应多品种开发和生产。
占地面积小,地基简单。
加工效率快。
一根轧辊(φ500×1780mm)的加工时间在30-40分钟内。
自动化程度高,功能丰富。
数控点加工,加工异形轧辊可先仿形后毛化。
运行稳定、加工质量高。
作业消耗的费用低,作业介质安全。
环保型生产,无“三废”污染。
激光熔覆在家用厨刀表面的应用采用激光涂层在常用的不锈钢厨刀刃口进行薄层快速熔覆,得到涂覆层均匀、高耐磨的刀具刃口,代替传统的刀具生产工艺,改造其产业提高刀具(厨刀)产品的内在质量和附加值。
通过对涂层材料的配比、激光涂层性能等方面的分析研究,开发出与“懒汉刀”同等水平的厨刀并将其实用化。
通过优化工艺采用预置式合金粉末得到了无裂纹、一定硬度涂层的厚度、变形小、回火带窄的刃口。
可以看出,熔覆层均匀覆盖在刀刃上。
对断面分析,从外向内可以明显的看出分为4个区域:熔覆层、硬化过渡区、回火区和基体材料。
3.1.1 熔覆区该区以涂层材料为主要成分,硬度较高HV990-1300,厚度0.02-0.08mm,其中大量未熔的硬质颗粒,起到了弥散强化的作用。
涂层过厚易形成裂纹,影响使用,通过优化工艺参数,得到了既无裂纹、硬度高、表面光洁,与基体呈良好冶金结合的涂层,而这一涂层正是提高刃口磨损性能的关键。
3.1.2 硬化过渡区这一区域包含与熔覆层相接的合金化层,与回火区相接的淬火区,占硬化层的80%,硬度层硬度平缓过度,组织主要是过度细化的马氏体和碳化物。