激光热处理
数控机床主轴激光热处理工艺

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激光热处理工艺的优化与改进
激光功率的优化
总结词
激光功率是影响激光热处理工艺效果的重要参数,优化激光功率可以提高处理效果和加 工质量。
详细描述
通过调整激光器的输出功率,可以改变材料表面的加热速度和温度分布,进而影响材料 的相变和热处理效果。优化激光功率可以获得更好的表面粗糙度、更小的热影响区和更
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激光热处理工艺的应用前景与 挑战
应用前景
高效能
适用性广
激光热处理工艺能够提高金属材料的 表面硬度和耐磨性,从而提高数控机 床主轴的使用寿命和加工精度,实现 高效能加工。
激光热处理工艺适用于各种金属材料 的表面处理,如钢铁、有色金属等, 具有广泛的适用性。
环保性
激光热处理工艺是一种非接触式的表 面处理技术,减少了传统热处理工艺 中的冷却剂和有害气体的排放,更加 环保。
控制冷却速度
根据工艺要求,控制冷却速度,以获得最佳的热处理效果。
后处理阶段
表面检查和处理
检查主轴表面质量,对表面进行抛光、打磨等处理,以提高表面光洁度和耐腐 蚀性。
性能检测
对热处理后的主轴进行性能检测,如硬度、耐磨性、抗疲劳性能等,以确保满 足工艺要求。
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激光热处理对数控机床主轴性 能的影响
硬度提升
技术发展趋势
智能化
随着智能制造技术的不断发展, 激光热处理工艺将更加智能化, 实现自动化和智能化的生产和控
制。
高效化
提高激光热处理工艺的加工速度 和效率是未来的重要发展方向, 能够进一步提高数控机床主轴的
性能和使用寿命。
绿色化
环保意识的提高对激光热处理工 艺提出了更高的要求,未来将更 加注重减少有害物质和废弃物的
激光热处理
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谢谢大家
4、加工柔性好,适用面广。利用灵活 的导光系统可随意将激光导向处理部分,从 而可方便地处理深孔、内孔、盲孔和凹槽等, 可进行选择性的局部处理。
对于大面积扫描,因激光光斑面积 小,必须采用多次搭接技术或大面积光 斑技术,散焦法、宽带法和转镜法。多 次搭接时因其每个相邻扫描带的接合处 存在一个区域。因此其显微硬度是波动 的,从金相上看搭接涂层在整体呈现一 种宏观的周期性性能变化。对大面积光 斑技术,当输出功率一定时,光斑面积 越大,功率密集越低,增大光束直径可 能消弱激光的高能密度和超快速加热优 势。
激光表面处理技术包括:激光相变技术、激光熔
覆技术、激光合金化技术、激光表面复合处理技 术
1、 激光表面淬火 (1)激光表面淬火的原理 应用激光将金属材料表面加热到相变点以上,随着 材料自身冷却,奥氏体转变成马氏体,使材料表面硬 化,同时硬化层内残留有相当大的压应力,从而增加 了表面的疲劳强度。利用这一特点对零件表面实 施激光淬火,则可以大大提高材料的耐磨性和抗疲 劳性能。
激光热处理技术与其它热处理如高频淬
火、渗碳、渗氮等传统工艺相比,具有以下特 点:
1、无需使用外加材料,仅改变被处理材 料表面的组织结构。处理后的改性层具有足够 的厚度,可根据需要调整深浅一般可达0.10.8mm 。
3、被处理件变形极小,由于激光功率 密度高,与零件的作用时间很短(10-2-10 秒),故零件的热变形区和整体变化都很小。 故适合于高精度零件处理,作为材料和零件 的最后处理工序。
三、激光热处理的应用
几乎一切金属表面热处理都可以应用。 目前应用比较多的有汽车、冶金,以及航天、航空等高科技产品。
1、汽车行业
激光热处理在汽车行业应用极为广泛, 在许多汽车关键件上,如:缸体、缸套、曲 轴等几乎都可以采用激光热处理。例如:美 国通用汽车公司用十几台千瓦级激光热处理 在汽车行业应用极为广泛,在许多汽车关键 件上,CO2激光器,对换向器壳内壁局部硬 化,日产3万套,提高工效四倍。
激光热处理原理
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激光热处理原理“热处理”是指通过加热于金属材料,以多种方式改变金属材料的组织或性质的方法。
尽管激光热处理技术在诱导表面组织的变化方面类似于现有的高频热处理(感应淬火,Induction Hardening)方法,但激光热处理方法有更多优点,例如,经激光热处理后,母材的尺寸变化几乎为零,且因构成更致密的组织而使表面硬度变得更高,无需另行冷却工程。
激光热处理技术还能针对所需的部分进行选择性热处理,如三维形状的机械配件及模具产品、模切刀的刀刃末端部分等。
同时,通过采用高温计(Pyrometer)实时测量和控制母材的表面温度,可在大批/小批生产工程中获得稳定的热处理质量。
经激光热处理后,表面硬度会根据母材含碳量的不同而有所不同,通常保持在 >53~65Hrc的水平,有效硬化深度约为0.8~1.5mm,硬化幅度按激光功率调整为几毫米至几十毫米。
到2000年初为止,主要用于激光热处理工程的激光器为二氧化碳(CO2)激光器,但目前随着多种高功率激光器的开发,对金属材料的吸收率更高的高功率激光器更受青睐,包括半导体激光器、碟片激光器、光纤激光器等。
激光热处理技术作为一种替代高频热处理(Induction Hardening)的技术,不仅适用于汽车产业领域,如冲压模具、注塑模具、汽车配件等,还适用于造船、钢铁、机械、电子产业等广泛领域,且其适用范围逐渐扩展至需经局部性热处理而提升产品硬度及强度的多个领域。
就激光金属热处理技术的基本原理而言,通过将高能量密度的激光束照射到金属材料的表面上,将母材温度急剧上升至母材快要达到熔融温度时为止,并重新急剧冷却之,由此诱导其表面的组织变化。
照射到母材表面上的激光束会转换为热能,使母材表面加热,并通过利用母材的热传导特性重新使其降温(自猝灭,Self-Quenching),最终提升材料的硬度及强度。
优点·仅对所需的部分进行局部性热处理·实时监测和控制母材的温度,提升热处理质量·采用适合不同热处理对象的多种激光束,提升工作灵活性及生产效率·以自猝火(Self-quenching)效果尽量减少产品变形,获得非常稳定、均匀的热处理效果·无论产品的生产量、大小、重量,都能获得稳定的热处理效果适用产品汽车、电子、造船、航空零部件、注塑/冲压磨具、道具、大型涡轮机、齿轮螺纹、刀刃及各种工具类等济南欧威激光有限公司,是韩国(株)EUROVISION LASER CO.,LTD 在中国的全资子公司,公司坐落于人杰地灵的山东省济南市,公司成立于2016年6月,在汽车、钢铁、电子、半导体、医疗等整个产业领域致力于开发和推广多种激光应用技术。
激光热处理PPT幻灯片
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对于大面积扫描,因激光光斑面积 小,必须采用多次搭接技术或大面积光 斑技术,散焦法、宽带法和转镜法。多 次搭接时因其每个相邻扫描带的接合处 存在一个区域。因此其显微硬度是波动 的,从金相上看搭接涂层在整体呈现一 种宏观的周期性性能变化。对大面积光 斑技术,当输出功率一定时,光斑面积 越大,功率密集越低,增大光束直径可 能消弱激光的高能密度和超快速加热优 势。
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谢谢大家
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ห้องสมุดไป่ตู้
三、激光热处理的应用
几乎一切金属表面热处理都可以应用。 目前应用比较多的有汽车、冶金、石油、重 型机械、农业机械等存在严重磨损的机器行 业,以及航天、航空等高科技产品。
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1、汽车行业
激光热处理在汽车行业应用极为广泛, 在许多汽车关键件上,如:缸体、缸套、曲 轴等几乎都可以采用激光热处理。例如:美 国通用汽车公司用十几台千瓦级激光热处理 在汽车行业应用极为广泛,在许多汽车关键 件上,CO2激光器,对换向器壳内壁局部硬 化,日产3万套,提高工效四倍。
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2、大型机车制造业
激光热处理在大型机车制造业已被采用,
大大提高了机车寿命,主要是机车大型曲
轴的激光热处理和机车柴油机缸套和机车
主簧片的激光热处理。它们的模具制造工
艺复杂,精度要求高,形状各异,应用广
泛,但往往因模具的寿命短而加大了成本,
返修也很困难。用激光对模具表面进行热
处理,已逐渐被认识和被采用,可成倍的
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因此,可以减少后道工序(矫正或磨制)的 工作量,降低工件的制造成本。此外该工 艺为自冷却方式,无需淬火液,是一种清洁 卫生的热处理方法;而且便于用同一激光 加工系统实现复合加工。因此可直接将 激光淬火供需安排在生产线上,以实现自 动化生产。又由于该工艺为非接触式,因 此可用于窄小的沟槽和底面的表面淬火。
激光选区熔化成形gh3230的热处理方法
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激光选区熔化成形gh3230的热处理方法一、gh3230简介。
gh3230是一种很厉害的材料呢。
它有着独特的性能,在很多高端的工业领域都有用武之地。
比如说在航空航天领域,那些在高温环境下还得保持稳定性能的部件,就有可能用到它。
它的耐高温性、机械性能啥的都很不错,所以我们用激光选区熔化成形它之后,热处理就显得特别重要啦。
二、热处理前的准备。
1. 材料的检查。
我们得先好好检查一下用激光选区熔化成形后的gh3230材料。
看看有没有一些明显的缺陷,像是气孔啊,裂纹啥的。
要是有这些问题,那热处理效果可能就会大打折扣。
这就好比我们要给一个人治病,得先知道这个人身体哪里有毛病一样。
2. 设备的选择。
对于热处理设备的选择可不能马虎。
要选择那种温度控制比较精准的设备。
因为gh3230这种材料对热处理的温度要求很严格。
如果温度控制不好,可能会改变它的微观结构,从而影响它的性能。
就像做饭一样,火候掌握不好,菜的味道就不对了。
三、热处理的方法。
1. 退火处理。
退火处理对gh3230来说是很重要的一步。
我们把材料加热到一个合适的温度,这个温度的选择要根据很多因素来确定,像是材料的初始状态啦,我们想要达到的最终性能啦。
然后在这个温度下保持一段时间,这个时间也不是随便定的,要经过一些试验和计算。
在保持的过程中,材料内部的应力会慢慢释放,微观结构也会发生一些变化。
就好像给紧绷的肌肉做个按摩,让它放松下来。
2. 淬火处理。
淬火处理就比较刺激啦。
我们迅速把加热后的gh3230材料放到冷却介质中,让它快速冷却。
这个冷却介质的选择也很有讲究,不同的冷却介质会给材料带来不同的性能影响。
比如说用水淬火可能冷却速度很快,但是也可能会让材料产生一些裂纹。
而用油淬火的话,冷却速度相对慢一些,但是可以减少裂纹的产生。
这就像我们从热水里突然跳到冷水里,身体会受到很大的冲击一样,材料也是这样。
3. 回火处理。
经过淬火处理后,材料会变得比较脆。
这时候就需要回火处理来拯救一下啦。
激光热处理技术在光学器件制造中的应用研究

激光热处理技术在光学器件制造中的应用研究引言:随着现代科技的快速发展,光学器件作为光学系统的重要组成部分,正扮演着越来越重要的角色。
为了满足不断增长的需求,提高光学器件的性能和可靠性成为了制造业的重要课题之一。
作为一种高精度、高效率的材料加工技术,激光热处理技术逐渐引起了光学器件制造领域的关注。
本文将重点研究激光热处理技术在光学器件制造中的应用,并讨论其优势、挑战以及未来发展方向。
一、激光热处理技术的基本原理及分类:1.1 基本原理:激光热处理技术利用激光束的局部聚焦能量,通过光热转换作用改变材料的性质。
激光束聚焦在器件表面时,高能量的光子会与物质相互作用,导致材料的加热和相应的结构变化。
通过控制激光能量、扫描速度和聚焦形式等参数,可以实现对材料的局部加热、熔化、退火或淬火。
1.2 分类:根据处理方式和所使用的激光类型,激光热处理技术可以分为几个主要类别。
常见的包括激光刻蚀、激光熔化、激光退火、激光淬火等。
每种类型的激光热处理技术在光学器件制造中都有其特定的应用和优势。
二、激光热处理技术在光学器件制造中的应用:2.1 光学薄膜的热处理:光学薄膜的制备是光学器件制造过程中的关键步骤之一。
传统的方法使用真空沉积过程,但往往会导致薄膜的性能不稳定。
激光热处理技术可以通过调节激光的能量和扫描速度,实现对薄膜的精确控制,使得薄膜的表面光学性能更加均匀一致。
2.2 光学元件的表面改性:光学元件的表面性质直接影响其光学性能。
激光热处理技术可以对光学元件的表面进行微观调控,实现表面硬化、熔化、退火等处理,从而改善光学元件的光学透过率、抗刮伤性以及耐腐蚀性。
2.3 光学器件连接与封装:光学器件的连接与封装是关键的步骤,直接影响器件的性能和可靠性。
激光热处理技术可以通过局部加热的方式,实现光学器件的精确连接与封装。
与传统的焊接方法相比,激光热处理技术无需接触,避免了表面损伤和应力引起的失配问题。
三、激光热处理技术在光学器件制造中的优势:3.1 高精度:激光热处理技术可以实现对光学器件的高精度加工、表面改性和连接,保证了器件的几何形态、表面质量和尺寸精度的一致性。
激光热处理 梯度结构-概述说明以及解释

激光热处理梯度结构-概述说明以及解释1.引言1.1 概述激光热处理是一种利用高能激光束对材料表面进行局部加热的先进技术,通过控制激光参数,可以实现表面材料的快速加热和冷却,从而改善材料的表面性能和组织结构。
梯度结构则是指在材料内部形成具有连续、逐渐变化的组织结构,使材料在不同位置具有不同的性能,既保留了材料本身的特性,又具有更加优越的性能表现。
本文将探讨激光热处理与梯度结构的结合应用,探讨其在材料制备领域的重要意义并展望未来的发展方向。
通过对激光热处理和梯度结构的基本原理和优势进行深入分析,可以更好地理解这一先进技术在材料领域中的应用前景和潜力。
json"1.2 文章结构":{"本文将首先介绍激光热处理的基本原理,包括激光对材料的作用机制和热处理过程中的关键参数。
接着,将阐述梯度结构的概念及其在材料强度和性能优化方面的优势。
最后,探讨激光热处理与梯度结构相结合的应用,探索其对材料性能的提升和应用领域的拓展。
通过对这些内容的深入分析,读者将更加全面地了解激光热处理与梯度结构在材料加工领域的重要作用。
"}1.3 目的本文旨在探讨激光热处理与梯度结构的结合应用在材料制备领域的潜在优势及未来发展趋势。
通过深入分析激光热处理的基本原理和梯度结构的概念,我们旨在揭示这两种技术结合使用的优势,并展望这种结合在材料制备中的潜在发展方向。
通过本文对激光热处理与梯度结构的研究,我们希望为材料研究领域提供新的思路和方法,推动材料科学与工程的进步。
同时,我们也希望引起学术界和工业界对这一领域的更多关注和研究,为未来材料制备技术的发展做出贡献。
2.正文2.1 激光热处理的基本原理激光热处理是一种通过激光能量对材料表面进行加热处理的技术。
其基本原理是利用激光束的高能量密度,将能量集中地作用在材料表面上,从而使材料表面迅速升温,达到所需的温度。
在短时间内加热到高温的过程中,材料表面会发生相变、晶粒细化、残余应力消除等物理变化,以提高材料的性能。
激光表面热处理技术的特点

激光表面热处理技术的特点激光表面热处理技术是利用聚焦后高能量的激光束由激光加工系统在数控控制下,对金属表面指定部位以106℃/s的加热速度作用于材料表面,使激光作用区温度急剧上升形成奥氏体,或表面熔化形成熔凝状态。
并利用材料自身的自冷作用使其迅速发生相变,形成马氏体淬硬层的过程。
激光表面热处理技术包含激光熔凝和激光淬火。
激光表面热处理的特点:1.激光表面处理后硬度层的深度依照零件材料成分、尺寸与形状以及激光工艺参数的不同,一般在0.3~1.5mm范围之间。
激光熔凝处理时硬度层深度可达1.5-2mm。
2.对表面粗糙度要求高的齿轮、大型轴类零件、模具、刀片、轴承座、阀门进行激光表面处理,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。
3.激光表面热处理通过数控精确控制激光加工轨迹,可以对任意尺寸的工件局部表面处理。
4.由于激光处理后组织位错密度高,淬火层为细针状马氏体,激光加热区与基体的过渡层很窄,不影响处理部位以外的基体组织和性能。
淬火层具有很高硬度的同时又具有一定的韧性,这是其它表面热处理方式很难实现的,得到了耐磨性与韧性的完美结合。
5.由于激光表面处理的加热和冷却速度比较快,热影响区很小,所以激光热处理前后工件的变形几乎可以忽略,适合高精度要求的零件表面处理。
6.激光相变硬化的硬度一般要比常规淬火方法得到的高15%左右。
江苏中科四象激光科技有限公司地处于江苏省丹阳市高新技术园区,是国内第一家专业从事高功率全固态激光器研发、生产和销售的高新技术企业。
公司由中科院半导体研究所和江苏天坤集团有限公司共同注资一亿元人民币于2010年9月组建成立,主要产品有高功率全固态激光器、激光焊接、激光熔覆等成套激光加工设备。
公司致力于争创国际一流品牌,生产一流产品,提供一流服务,产品主要应用于汽车、船舶以及航空航天等领域零部件的焊接和大型风机轴承等重型零部件的表面热处理(激光淬火)以及修复(熔覆)表面强化等工艺中。
激光热处理原理及应用

激光热处理原理及应用激光热处理(Laser heat treatment)是利用激光器产生的高能量、高密度的激光束对材料进行加热处理的一种表面强化技术。
它通过瞬间的激光照射,使材料表面局部区域迅速加热到很高的温度,然后通过传热作用将高温局部含能量较高的物质重新排序,从而改变材料的微观结构和性能。
激光热处理的原理主要包括吸收过程、传热过程和相变过程三个方面。
首先是吸收过程。
激光束照射到材料表面时,会引起表面的光源吸收,激光能量被转化为热能。
此过程与激光在材料中的反射、散射以及折射有关。
材料的吸收率与其波长、光束形状、入射角度、材料本身的吸收特性等因素都有关系。
其次是传热过程。
激光光束在材料表面产生的热能会通过传热方式向材料内部传导,使得局部区域温度升高。
传热方式包括传导、对流和辐射三种形式。
当激光能量较大时,传热速度远远大于材料的热损失速率,就会导致局部区域温度升高。
最后是相变过程。
当局部区域温度达到材料的熔点或显著高于材料的临界温度时,相变就会发生。
相变过程包括熔化、淬火和回火等,由于瞬时的高温和快速的冷却速率,可以改变材料的晶体结构、显微组织和力学性能。
激光热处理技术广泛应用于金属、陶瓷、半导体等领域。
其中,金属材料是应用最广泛的对象。
在金属材料领域,激光热处理可以实现以下几个方面的应用。
首先,激光热处理可以改善金属材料的硬度和耐磨性。
通过瞬时的高温和快速的冷却,可以使金属材料的晶粒细化,减少缺陷和夹杂物的数量,从而显著提高材料的硬度和耐磨性。
其次,激光热处理可以改善金属材料的抗腐蚀性能。
通过调控激光加工参数和选择合适的加工介质,可以在金属表面形成致密的氧化膜或硬化层,提高金属材料的抗腐蚀性能。
再次,激光热处理可以改善金属材料的疲劳性能。
通过激光热处理抑制晶界腐蚀、消除内应力和缺陷,可以提高金属材料的疲劳寿命,延缓疲劳裂纹的扩展。
此外,激光热处理还可以修复金属材料的损伤。
通过局部加热和快速冷却,可以消除材料中的应力和缺陷,使损伤区域重新呈现良好的性能。
激光热处理总结

激光热处理总结我搞这个激光热处理啊,那可真是有一肚子话要说。
我就记得啊,刚开始接触这激光热处理的时候,看着那激光设备,就像看一个来自未来世界的大怪物。
那些个线路啊,密密麻麻的,像蜘蛛网似的,那机器的外壳啊,锃光瓦亮的,反射着冷飕飕的光,透着一股子高科技的神秘劲儿。
旁边操作的师傅呢,戴着个大眼镜,镜片厚得像酒瓶底儿似的,眼睛在后面瞪得圆溜溜的,紧紧盯着那些个操作按钮,那表情严肃得就像要上战场似的。
我就凑过去问他:“师傅,这激光热处理到底是咋回事儿啊?”师傅白了我一眼,慢悠悠地说:“你小子,这都不懂,简单说呢,就是用激光给金属来个大变身。
”我当时就懵了,啥叫大变身啊?师傅看我这傻样儿,就指着一块金属样品说:“你看啊,这原本普普通通的金属,经过激光这么一照,硬度啊,耐磨度啊,都蹭蹭往上涨,就像一个病恹恹的人吃了仙丹一样。
”我听了似懂非懂地点点头。
这激光热处理的过程啊,也特别有意思。
那激光射出来的时候,就像一道神奇的光剑,“滋滋”地就冲向金属材料。
这时候周围的气氛可紧张了,机器的嗡嗡声,激光的滋滋声,混合在一起,就像一首奇怪的交响曲。
我站在旁边,大气都不敢出,眼睛一眨不眨地看着。
那金属材料在激光的照射下,开始发生变化,就像被施了魔法一样。
一会儿表面就变得亮晶晶的,像换了一层新皮似的。
我跟着做了几次实验后啊,就发现这激光热处理可不像看起来那么简单。
那参数啊,就像一个个调皮的小鬼,稍微调整错一点儿,这效果就差得十万八千里。
有一回,我就把功率调错了,结果处理出来的金属,那硬度根本就不达标。
我当时就像泄了气的皮球,垂头丧气的。
旁边的同事就过来拍拍我的肩膀说:“没事儿,谁还没个犯错的时候啊,就当给这金属做了个失败的美容呗。
”我被他这话逗得哭笑不得。
在这个激光热处理的世界里啊,我是越深入越觉得奇妙。
就像打开了一个装满宝藏的盒子,每一个新的发现都像是一颗闪闪发光的宝石。
有时候为了搞清楚一个小问题,我和同事们争得面红耳赤的。
热处理中的激光热处理技术

热处理中的激光热处理技术热处理技术是金属材料加工过程中的重要一环,而激光热处理技术则是其中的一个重要分支。
激光热处理技术采用激光束对金属表面进行点状、线状或面状的高温加热处理,以改变材料结构和性能,增强材料的耐磨、抗腐蚀、抗疲劳及强度等特性。
本文将重点探讨激光热处理技术在金属材料加工中的应用及其进展情况。
一、激光热处理技术原理激光热处理技术原理主要是利用激光束的高能量浓度和短脉冲宽度,对金属材料表面进行短暂的高温处理,以改善材料性能,提高工件的耐磨性、硬度和强度等。
激光在照射金属表面时,会引起金属表面温度的瞬间升高,然后在时间尺度为纳秒到微秒级别内,温度会快速降至原来的温度。
这种非常快速的热处理过程能够使金属材料的结构和物理性能发生变化。
二、激光热处理技术在金属材料加工中的应用1. 表面熔覆激光熔覆技术是激光热处理技术中最常用的一种。
表面熔覆可以在工件表面形成一个大约数毫米深度的熔层,增强材料抗磨损、腐蚀和抗氧化能力。
与传统热处理技术相比,激光熔覆使用的热源是点状的,这样就可以限制热影响区域,并且生成的熔池也更加浅、狭窄。
因此,可以熔覆硬质合金、陶瓷等材料,以增加零件金属表面的硬度和耐磨性。
2. 相变处理相变处理通过控制激光热处理时的温度梯度分布来实现。
这种方法是通过调整材料加热的速率和冷却速率来改变材料的结构和性质。
相变处理可以增加工件表面的硬度和强度,同时降低其疲劳极限和延展性。
3. 快速凝固处理快速凝固是一种最常用于合金制造的激光热处理方法,可以通过快速固化使合金达到非常高的强度和硬度。
通常,通过射入激光束来制造固态晶体和非晶体的薄片,以达到高强度、高硬度和低热导率的效果。
4. 表面改性表面改性主要是通过改变材料的表面形态和结构来增强材料的性能。
例如,可以使用激光热处理技术在材料表面形成微米级别的凹凸和纹路,以增加其表面摩擦系数和润滑性能。
三、激光热处理技术的进展激光热处理技术已经成为金属材料加工过程中不可或缺的一环。
激光热处理对铜材料晶粒尺寸和电导率的影响研究
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激光热处理对铜材料晶粒尺寸和电导率的影响研究激光热处理作为一种先进的材料表面改性技术,已被广泛应用于铜材料的研究和工业生产中。
本文将研究激光热处理对铜材料晶粒尺寸和电导率的影响,并探讨其原因和潜在的应用前景。
首先,我们需要了解晶粒尺寸和电导率对材料性能的重要性。
晶粒尺寸与材料的力学性能、导电性能和耐腐蚀性等密切相关。
较小的晶粒尺寸通常意味着更强的材料强度、硬度和韧性,以及更好的导电性能。
电导率是衡量材料导电性能的重要指标,影响着材料的电子传输效率和能量损耗。
激光热处理作为一种热处理技术,通过激光的热能输入,能够迅速升高材料的温度,使材料经历快速的热循环。
在这个过程中,材料的晶粒尺寸和电导率可能发生变化,我们将通过以下几个方面来探讨这种影响。
首先,激光热处理对铜材料晶粒尺寸的影响。
研究发现,激光热处理可以显著减小铜材料的晶粒尺寸。
这是由于激光的高能量密度和快速加热速率,使得材料快速凝固,形成较细小的晶粒。
此外,激光热处理还能够通过增加晶界迁移和形核速率的方式,限制晶粒的长大。
细小的晶粒可以提高材料的力学性能,如材料强度、硬度和韧性等方面。
其次,激光热处理对铜材料电导率的影响。
研究表明,激光热处理对铜材料的电导率有一定的影响。
在传统的热处理方法中,由于晶界和晶点的存在,材料的电导率会受到一定的影响。
而激光热处理通过改善晶界结构和消除晶点缺陷,可以有效提高材料的电导率。
此外,激光热处理还能够通过控制材料表面的化学组成和晶粒尺寸分布,进一步优化材料的电导率性能。
进一步研究激光热处理对铜材料晶粒尺寸和电导率的影响机理。
激光热处理过程中,激光的高能量密度使得材料迅速加热,而快速冷却过程则限制了晶粒的长大。
此外,激光热处理还可以通过晶界迁移、形核速率和溶质再分配等方式改变晶粒尺寸和晶间性质,从而影响材料的导电性能。
这些因素的综合作用导致了材料晶粒尺寸的减小和电导率的提高。
最后,我们需要探讨激光热处理在实际应用中的潜在前景。
激光和电子束加热表面淬火工艺
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激光和电子束加热表面淬火是两种新的金属热处理技术,它们是在20世纪70年代初发展起来的。
由于它们加热上的一些显著特点,为金属的表面热处理带来了一些新的概念和特点。
下面我们就来具体介绍一下激光和电子束加热表面淬火工艺。
1、激光热处理的基本原理激光是一种亮度极高,单色性和方向性极强的光源。
激光加热和一般加热方式不同,它是利用激光束由点到线、由线到面的以扫描方式来实现。
常用扫描方式有两种,一种是以轻微散焦的激光束进行横扫描,它可以单程扫描,也可以交叠扫描;另一种是用尖锐聚焦的激光束进行往复摆动扫描。
表面淬火时最主要的是控制表面温度和加热深度,因而用激光扫描加热时关键是控制扫描速度和功率密度。
如果扫描速度太慢,温度可以迅速上升到超过材料的熔点;如果功率密度太小,材料又得不到足够的热量,以致达不到淬火所需要的相变温度,或者停留时间过长,加热深度过深,以致不能自行冷却淬火。
2、激光热处理的特点、发展和应用激光热处理的特点主要有以下几个方面:(1)加热速度快,淬火不用冷却剂。
因为激光能量密度大,故可使金属表面在百分之几甚至千分之几秒内升高到所需淬火温度。
由于升温快加热集中,因而停止照射时可以把热量迅速传至周围未被加热金属,被加热处可以迅速冷却,达到自行淬火的效果。
(2)可以进行局部的选择性淬火,由于激光具有高的方向性和相干性,可控制性能好,它可用光屏系统传播和聚焦。
因此,可以按任何复杂的几何图形进行局部选择性加热淬火,而不影响邻近部位的组织和粗糙度。
(3)几乎没有变形。
3、电子束加热表面淬火电子束加热是通过电子流轰击金属表面,电子流和金属中的原子碰撞来传递能量进行加热。
电子束加热表面时,表面温度和淬透深度除和电子束能量大小有关外,还和轰击时间有关,轰击时间长,温度就高,加热深度也增加。
激光加热和电子束加热相比较,电子束加热效率更高,消耗能量是所有表面加热中最小的;而激光加热本身的电效率低,成本较高。
大功率激光器维护也是比较复杂的,但是除了激光器本身以外,没有特殊要求,而电子束系统一定要真空度。
模具保养作业中的激光热处理与材料改性技术
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模具保养作业中的激光热处理与材料改性技术模具是现代工业生产中不可或缺的工具,其承担着零件成型、制造流程的关键性任务。
然而,模具的使用过程中,由于长时间受到重负荷的冲击,摩擦磨损等因素,容易导致模具寿命缩短、性能下降等问题的发生。
为了解决这些问题,激光热处理与材料改性技术被广泛应用于模具保养作业中。
本文将深入探讨激光热处理与材料改性技术在模具保养中的应用和发展。
一、激光热处理技术在模具保养中的应用1. 原理与技术特点激光热处理是通过激光束加热材料表面,使其达到临界温度以上,然后在控制冷却速度的条件下进行淬火或回火处理。
激光热处理技术具有高能量密度、瞬时性、局部性强等特点,能够达到传统热处理技术无法比拟的优势。
2. 硬化与淬火模具在使用过程中,表面易受到摩擦和冲击的影响,导致表面变硬和磨损,进而影响模具的寿命和性能。
激光热处理技术可以针对模具表面进行硬化与淬火处理,提高其硬度和耐磨性。
通过精确控制激光束的功率和作用时间,可以实现模具表面的局部硬化,从而延长模具的使用寿命。
3. 回火处理激光热处理技术还可以对模具进行回火处理,通过控制回火温度和时间,调节模具的结构组织,从而改善模具的硬度和韧性,提高其抗冲击性能。
回火处理不仅可以改善模具的性能,还可以减轻应力和组织的变化,提高模具的稳定性。
二、材料改性技术在模具保养中的应用1. 涂层技术涂层技术是将耐磨材料涂覆在模具表面,形成一层保护层,既能提高表面硬度,又能增加模具的耐磨性。
常用的涂层材料包括金属陶瓷涂层、氮化物涂层等。
涂层技术可以延长模具的使用寿命,提高模具的耐磨性和抗腐蚀性。
2. 表面改性表面改性技术是通过改变模具表面的化学成分和物理结构,提高其耐磨性和耐腐蚀性。
常见的表面改性技术包括等离子喷涂、离子渗氮、离子渗铬等。
这些技术可以在模具表面形成一层致密的硬化层,从而提高模具的耐用性和抗腐蚀性。
3. 材料合金化材料合金化是通过将模具材料与其他元素合金化,改变材料的结构和性能。
激光热处理
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激光热处理激光热处理是七十年代出现了大功率激光器以后才开始研究的新技术。
由于激光热处理可以获得其他热处理技术所不能达到的效果,因而对它的研究应用日益广泛和深入。
激光热处理就是以激光作为热源的热处理。
将激光束扫描至零件表面上。
其红外线能量被零件表面吸收而迅速形成高温,可使金属产生相变甚至熔化。
随着激光束离开零件表面,其表面的热量迅速向内部传递而形成极高的冷却速度,而使零件的表面硬化。
激光热处理与常规热处理比较具有以下优点(1)加热快,工件热变形小。
因激光功率密度高,半秒内就可以将工件表面从室温加热到760度,因而热影响区小,变形极小。
这样,不仅节省能源,而且工作表面清洁,处理后无需修磨,可在零件经加工后作为最后一道工序。
(2)可对形状复杂的工件或其局部进行热处理,如盲孔、小孔、小曹、薄壁零件等;也可根据需要在同一零件的不同部位进行相应的处理;还可对价廉的零件表面进行高级金属的局部涂敖或合金化。
(3)通用性强。
由于激光焦深大,在离焦点75毫米左右的范围内功率密度基本相同。
因此,激光热处理对工件尺寸大小及表面是否平整均无严格的限制。
用一台带光学系统的激光器可以处理不同形状和各种尺寸的工件。
(4)操作简单。
便于实现自动化生产。
生产重复性好,质量稳定可靠,并可纳入流水线。
(5)无需处理介质。
有利于环境保护。
必要时又可使零件在特殊气氛(例如真空)中进行处理。
上述的优点是某些先进的热处理工艺难以达到的。
但是激光热处理的弱点是:它是一种表面处理方法,无法改变改善零件芯部性能;处理层太薄,不能用于重负荷零件,也不适用于大型零件。
国外采用的激光处理装置的形式颇多,但一般应包括以下几部分:激光器、功率调节系统、聚焦系统、导光系统、光束摆动机构、聚焦镜头、工作台及控制系统。
美国avco 公司在这方面处于领先地位,已有供自动生产使用的激光热处理装置出售。
附图AVCO Everett激光器及热处理装置示意图AVCO Everett实验研究所设计的HDL型工业用激光器及热处理装置示意图。
激光热处理在汽车模具制造中的应用
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激光热处理在汽车模具制造中的应用摘要:目前,国内汽车模具表面热处理技术仍以火焰淬火、感应淬火或整体淬火为主,这种工艺存在淬火后模具表面变形量大、表面质量差、工艺质量不稳定等问题,而且,淬火后极易造成工件处理难度加大,提高了加工成本和工艺复杂度。
关键词:激光热处理;汽车模具制造;应用分析1 激光热处理技术激光热处理是一种表面热处理技术。
即利用激光加热金属材料表面实现表面热处理。
激光加热具有极高的功率密度,即激光的照射区域的单位面积上集中极高的功率。
由于功率密度极高,工件传导散热无法及时将热量传走,结果使得工件被激光照射区迅速升温到奥氏体化温度实现快速加热。
当激光加热结束,因为快速加热时工件基体大体积中仍保持较低的温度,被加热区域可以通过工件本身的热传导迅速冷却,从而实现淬火等热处理效果。
激光淬火效果:激光淬火层的硬度分布曲线激光淬火层的硬度分布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。
激光淬火的应用实例:激光淬火强化的铸铁发动机汽缸,其硬度提高HB230提高到HB680,使用寿命提高2~3倍。
2 激光热处理在汽车模具生产的应用现状汽车覆盖件模具表面的热处理是汽车模具制造中的关键工序和重要技术,直接关系到模具的工作质量和使用寿命,同时也很大程度上制约了模具制造成本和周期的改善。
目前,国内汽车模具表面热处理仍以火焰淬火、感应淬火或整体淬火为主,存在淬火后模具表面变形量大、表面质量差、工艺质量不稳定等问题,加大了淬火后工件处理难度,需要大量的数控加工和钳工修磨,从而大大提高了加工成本,降低了模具质量。
激光热处理具有局部淬火精确均匀,淬火后材料变形量小,以及表面质量变化小等优点,已经在材料热处理上得到广泛的推广,但由于汽车模具结构复杂,曲面较多,淬火轨迹多变,目前国内激光淬火过程中的手动采点记录后进行简单编程的方式(即示教模式)不适用汽车模具生产对效率的极大要求,制约了激光热处理在汽车覆盖件模具制造中的推广应用,无论从设备的完善,软件的配套,还是淬火工艺的合理方面,与预期的使用效果相比都存在一定距离。
激光热处理技术在金属材料中的应用研究
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激光热处理技术在金属材料中的应用研究引言:金属材料作为一种常见的材料,广泛应用于工业生产和科学研究领域,其性能对各个行业的发展起着重要作用。
然而,传统热处理技术在一些特殊情况下无法满足要求,这就需要采用一些新的技术来改善材料性能。
激光热处理技术作为一种新兴的表面改性技术,在金属材料的处理中显示出了巨大的潜力。
本文将探讨激光热处理技术在金属材料中的应用,并讨论其对材料性能的影响。
1. 激光热处理技术简介激光热处理技术是一种利用高能激光对金属材料进行非接触式的加热处理的技术。
通过调整激光的能量密度和照射时间,可以实现对金属材料表面的快速升温和冷却。
激光热处理技术具有局部性好、加热速度快、变形小等优点,因此被广泛应用于金属材料的表面改性和性能提升。
2. 激光热处理技术在金属材料强化中的应用激光热处理技术可以通过改变金属材料的微观结构,在不改变整体成分的情况下提高材料的硬度和强度。
例如,通过激光表面熔化和淬火处理,可以在金属材料表面形成一层致密的晶须组织,从而改善材料的耐磨性和抗腐蚀性能。
此外,利用激光热处理技术还可以实现金属材料的局部强化,例如通过激光熔化和再结晶处理,在焊接接头附近提高材料的强度和耐疲劳性能。
3. 激光表面合金化技术的研究进展激光表面合金化技术是激光热处理技术的一种重要应用,它通过激光照射时的快速加热和冷却过程,将预先喷涂的合金粉末与金属基体表面进行熔化和混合,形成一层合金化的表面层。
这种技术可以改善金属材料的耐磨性、耐腐蚀性和高温氧化抗性等性能。
研究人员通过探究不同的合金粉末成分、加热和冷却速度等参数对合金化层性能的影响,逐步优化激光表面合金化技术,使之成为金属材料表面处理的有效手段。
4. 激光热处理技术在3D打印金属材料中的应用随着3D打印技术的快速发展,激光热处理技术在3D打印金属材料中的应用也得到了广泛关注。
通过激光热处理技术,可以消除3D打印金属材料中的缺陷和残余应力,提高材料的密实性和力学性能。
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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。