激光淬火是一项新型的热处理前沿技术,采用这个技术可以解决传统表面淬火难以实现的技术目标。并且在淬火生产中,不需要任何冷却介质,符合国内外热处理行业规定的“少无氧化生产、绿色生产”的环保发展目标要求,适用材料广,碳钢、合金钢、轴承钢等中高碳钢,以及铸铁皆可使用。可提高金属材料及零件的表面硬度、耐磨性以及强度和高温性能;同时可使零件保持较好的韧性,具有耐磨性好、冲击韧性高、疲劳强度高的机械性能等优势。 激光淬火又称激光相变强化。球阀激光淬火提升硬度
由于激光的特性,激光加工系统一般都伴有冷却装置和供气装置,这些装置是通过水管和气管的形式与激光头相连。这就要求在淬火的过程中,激光头的摆动幅度不能过大,以防水管和气管发生断裂、损坏等。同时,由于激光束能产生极高的能量密度和功率密度,足以融化世界上的任何金属和非金属,因此在加工时要特别注意安全问题,激光头不能摆动过大,以防对人身安全以及财产安全造成损害。理论上激光头的摆角为°±180,但在实际生产中,激光头的活动幅度越小越好,这样就增加了形状复杂工件淬火处理的难度。工业激光淬火光束整形激光淬火工艺的选择。
激光淬火从开发之初到现在,一直在进行参数优化。开始只停留在感性阶段,凭直觉或经验进行优化。发展到现在,逐渐进入理性阶段,建立参数优化理论,开发应用工具等。在激光淬火参数优化研究中,提出了质量控制总体决策框架模型;建立了三维硬化层分布快速模拟的有效方法;探讨了激光扫描工艺参数变化对层深及硬度影响的敏感性,并对实验结果进行了详细的理论分析,给出了合理解释;提出了通过合理选择P—v组合、采用分段变速扫描工艺以改善的激光硬化层分布整体均匀性的可行方法;建立了以层深、表面硬度和硬化层分布均匀性为综合目标扫描工艺及参数优化决策框架模型,提出了具体优化方法;开发了激光相变硬化模拟与参数优化的可视化程序模块。
根据激光表面淬火工艺研究中工艺参数及其内在联系可知:在激光淬火生产过程中操作人员对各项工艺参数准确控制、要求严格,不可避免会出现工艺稳定性较差情况发生。出现这一现象的原因主要是光斑功率密度及激光不均匀性影响淬火工艺的稳定性;光斑形状对淬硬层均匀性的影响;激光表面淬火中大面积淬硬层难以保证;工件初始状态对激光淬火质量的影响。目前,激光淬火技术的研究、开发、应用还处于上升阶段,在形状较为复杂的工件中仍存在一些问题。提高激光淬火生产的措施。
激光淬火是利用激光将材料表面加热到相变点以上,随着材料自身冷却,奥氏体转变为马氏体,从而使材料表面硬化。激光淬火靠金属自身导热冷却,不需要水或油等冷却介质,是清洁、快速的淬火工艺。与传统淬火工艺相比,激光淬火淬硬层均匀、硬度高,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,特别适用于局部淬火。激光表面淬火的硬化层深度一般为0.3~2.0mm,淬火硬度可达HRC60以上,一般用于中高碳钢、合金钢、工具钢、模具钢等。激光淬火在汽车模具上的应用。半导体激光淬火再制造
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大型齿轮的激光淬火工艺流程:将大型齿轮装夹到激光加工机床上,清洗齿轮齿面的油污和锈斑;在需要激光加工的齿面及轴颈部分喷涂吸光涂料,再用激光加工程序对齿面(齿顶、齿根等)进行淬火处理。其主要淬火工艺参数:激光淬火后齿面的硬度范围可以控制在HRC35—45之间;淬硬层深度为0.8- 1.2mm;激光功率3.0- 5kw;淬火扫描速度为10–50 mm/s。根据齿轮齿面、齿根和齿顶对材料表面的不同硬度要求,采用数控系统分段分区改变工艺参数,获得相应的激光淬硬层。激光淬火后不用回火处理,齿面的表面粗糙度基本不变。球阀激光淬火提升硬度
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