1974年底,美国ACVO EVERETT RES LABINC公司的Gnanamuthu提出了世界上***个激光熔覆**US3952180A,由此开启了激光熔覆技术的基础研究工作序幕。但由于受制于激光器技术的制约,在相当长的一段时间内,激光熔覆技术的产业化发展较为缓慢,河南销售激光内孔熔覆/淬火头按需定制。进入21世纪后,随着大功率激光器技术的成熟,激光熔覆技术的产业化才得到了快速发展,河南销售激光内孔熔覆/淬火头按需定制。
激光熔覆技术具有稀释率低、热输入小、材料***等众多优点,目前已在产业化应用的过程中演化出多种不同类型,并***应用于增材制造、再制造、表面工程的各个领域,河南销售激光内孔熔覆/淬火头按需定制。 按照激光熔覆的材料类型和材料与激光束的耦合形式,可将常见的激光熔覆技术分为同轴送粉激光熔覆技术、旁轴送粉激光熔覆技术(也叫侧向送粉激光熔覆技术)、高速激光熔覆技术(也叫超高速激光熔覆技术)及高速丝材激光熔覆技术。 激光内孔熔覆头和激光内孔淬火头的内孔尺寸是多少您知道吗?河南销售激光内孔熔覆/淬火头按需定制
旁轴送粉激光熔覆技术特点1:
1. 材料利用率高。相对于同轴送粉,旁轴送粉激光熔覆技术的材料利用率可达到95%以上。同轴送粉激光熔覆技术的粉末是通过惰性气体吹向激光熔池,在此过程中由于粉末之间的碰撞、熔池的飞溅以及送粉通道的精度影响,有相当比例的金属粉末不能形成熔覆层而被浪费,造成其材料利用率只有50%-80%左右(光斑越小材料利用率越低)。而旁轴送粉激光熔覆通过将粉末预置在工件表面,激光束再进行扫描照射使其熔化,可以达到非常高的材料利用率,节省了较多的材料成本。
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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, 吴博士在理论方面作了许多工作,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。激光淬火参数优化影响因数多, 涉及的面广, 理论有待完善并接受实践的检验,许多实用工具有待开发, 利用计算机控制, 实现自动化, 还有许多工作要做。
SLM是近年来诞生的,SLM(Selectivelasermelting),选择性激光熔融,金属粉末的快速成型技术,用它能直接成型出接近完全致密度的金属零件。SLM技术克服了选择性激光烧结(SelectiveLaserSintering。SLS)技术制造金属零件工艺过程复杂的困扰。
SLM技术是利用金属粉末在激光束的热作用下完全熔化、经冷却凝固而成型的一种技术。为了完全熔化金属粉末,要求激光能量密度超过106W/Cm2。目前用SLM技术的激光器主要有Nd-YAG激光器、Co2激光器、光纤激光器。这些激光器产生的激光波长分别为1064nm、10640nm、1090nm。金属粉末对1064nm等较短波长激光的吸收率比较高,而对10640nm等较长波长激光的吸收率较低。因此在成型金属零件过程中具有较短波长激光器的激光能量利用率高,但是采用较长波长的Co2激光器,其激光能量利用率低。
在高激光能量密度作用下,金属粉末完全熔化,经散热冷却后可实现与固体金属冶金焊合成型。SLM技术正是通过此过程,层层累积成型出三维实体的快速成型技术。 你知道激光内孔熔覆头和激光内孔淬火头的辅料一样吗?
激光熔覆有3个关键的加工工艺主要参数 激光熔覆激光输出功率 激光输出功率越大,溶化的熔覆金属材料量越大,造成出气孔的几率越大。伴随着激光输出功率提升,熔覆层深层提升,周边的液体金属强烈起伏,动态性凝结结晶体,使出气孔总数慢慢降低乃至得到***,裂痕也慢慢降低。当熔覆层深层做到极限深层后,伴随着输出功率提升,常规表面温度上升,形变和裂开状况加重,激光输出功率过小,*表面镀层溶化,常规未熔,这时熔覆层表面出现部分起毛、裂缝等,达不上表面熔覆目地。 激光熔覆光斑直径激光束一般为环形。熔覆层总宽关键在于激光束的光斑直径,光斑直径提升,熔覆层变大。光斑规格不一样会造成熔覆层表面动能遍布转变,所得到 的熔覆层外貌和机构特性有很大区别。一般来说,在小规格光斑下,熔覆层品质不错,伴随着光斑规格扩大,熔覆层品质降低。但光斑直徑过小,不利得到 大规模的熔覆层。激光内孔淬火头和激光内孔熔覆头的作用。湖北制造激光内孔熔覆/淬火头哪家强
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激光淬火技术从开始应用到现在, 已经历了四十多年的发展历程, 应用领域在不断扩大。但是由于这项工艺的技术含量较高,工艺过程中的影响因素很多, 设备费用昂贵, 除了对形状简单、 工艺基本定型且批量较大的工件可以专门建立生产线,并可获得稳定的加工质量外, 在形状较为复杂的工件中应用仍存在不少问题。
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。 河南销售激光内孔熔覆/淬火头按需定制
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