高速丝材激光熔覆技术特点:
1. 环保性好。传统粉末激光熔覆由于熔覆过程中金属粉末抛洒、送粉气流的吹扬、熔池的飞溅以及粉末中造渣和造气元素的影响,熔覆过程有较多的粉尘和烟尘,严重影响设备操作区域的环境,回收的废旧粉尘也会造成一定污染。而高速丝材激光熔覆技术由于采用金属丝代替传统的金属粉末,刚性的丝材会完全熔化形成熔覆层,熔覆过程中无飞溅和金属粉尘的抛洒,其环保性要高于传统粉末激光熔覆。
2. 材料利用率高。通过精密的熔覆头设计和金属丝材设计,高速激光熔覆过程中,金属丝会完全被熔化,且熔化过程非常柔和、无飞溅,使得高速丝材激光熔覆拥有很高的材料利用率(材料利用率可达99%)。
3. 覆效率高。高速丝材激光熔覆技术采用特殊复合能量,使得金属在进入熔池前已达到半熔化状态,只需要很小的能量和很短的时间即可完全熔化形成熔池,因此高速丝材激光熔覆的熔覆效率高于传统的粉末激光熔覆。
4,贵州**激光内孔熔覆/淬火头厂家. 热输入小、线能量低,贵州**激光内孔熔覆/淬火头厂家、工件变形小。高速丝材激光熔覆过程通过精确控制能量输入和较高的熔覆线速度,使得其线能量低至0.29KJ/cm,贵州**激光内孔熔覆/淬火头厂家,**降低了由于热输入造成的工件变形。除了上述特点之外,高速丝材激光熔覆技术还具有熔覆层致密、稀释率低、缺陷率低等特点。 激光内孔淬火头的重量是多少?贵州**激光内孔熔覆/淬火头厂家
国内的一些单位也将激光淬火应用于汽车行业,例如西安内燃机配件厂在“七五 " 、“八五 " 期间与华中理工大学合作建成 6条缸套热处理生产线,耐磨性比各种合金铸铁缸套及中频淬火缸套提高 42%,与之相配活塞耐磨性提高30%以上 。激光淬火在
汽车工业中的广*应用, 如缸套、曲轴、活塞环、 换向器、齿轮等零部件的 热处理,**提高了零部 件的寿命,取得了较好的 经济效型。近几年激光淬火在模具制造方面也发挥了它的优势。模具形状各异, 制造精度和材料性能要求高, 工艺复杂, 但我国缺少具有特殊性能要求的钢种, 如耐高温等。况且目前我国国内加工条件限制, 一些要求高硬度的模具只得精加工到尺 寸后再进行淬火、回火处理,对大型、精密复杂的模具,控制热处理变形及防止 开裂的问题也很突出。采用激光淬火对模具进行热处理,变形小,灵活可控,不 受模具形状以及尺寸的限制,能***改善耐磨性能,提高表面硬度和使用寿命,对生产实践有极大的实用价值。 浙江制造激光内孔熔覆/淬火头哪里买安阳宏博激激光科技告诉你怎么安装激光内孔熔覆头或激光内孔淬火头。
激光内孔熔覆(淬火)头的内孔表面激光熔覆加工头主体结构集成了送粉系统、水冷系统。激光光路系统、气路系统等,由于使用空间限制,激光内孔熔覆加工头的设计相比于普通表面熔覆有其特殊性及难点。针对实际应用需要设计了内孔熔覆头、导光筒、气体保护装置、送粉嘴固定调节装置,并重点设计制造了短焦距积分镜。大功率光纤内孔熔覆装备及技术工艺可有效地提高缸体内壁的耐磨损性能,延长立柱的使用寿命。开发的内孔熔覆头提高了对缸体内壁进行激光熔覆的可操作性,且合金粉末与缸体内壁形成了有效的冶金结合,熔覆层硬度适中,赋予熔覆层良好的延展性及韧性,便于狭窄缸体内壁熔覆表面的机械加工,符合工业化使用要求。
激光淬火作为一种热处理工艺, 自二十世纪六十年代诞生以来, 以其独特的优势受到了科技界的***关注和工业界的重视, 应用范围不断扩大。 当前,世界已进入信息时代, 机械制造业正在向信息化迈进, 肩负着各行各业、 各种前列技术所需设备和器件的制造任务,任务重,难度大,要求高,传统制造技术往往无能为力,只有期待新技术,关注其发展。激光淬火技术正是这样一种新技术,因此它的发展趋势受到***关注。
激光淬火经过几十年的发展, 主要零件及常用金属材料的激光淬火工艺已经比较成熟。 目前主要在工艺参数优化、 提高生产效率、 创新热处理方法和非常规零件形状、零件材料处理等方面开展工作。
激光内孔熔覆头跟激光内孔淬火头质量怎么样?
1971年美国通用汽车公司成功进行了激光热处理实验,到 1974年该公司将激光相变硬化工艺用于实际生产, 自此诞生了激光表面处理技术。 以后激光表面处理成为一种新兴材料表面处理技术,尤其是进入 20世纪80年代以后,大功率工业激光器和辅助设备的制造技术同益提高 ,各种激光表面处理技术逐渐成熟,使得这种技术的工业应用和深入研究日益活跃和广乏。在诸多的激光表面处理技术中, 激光淬火技术是研究比较广、 工业应用占有比例比较大的一种。激光内孔熔覆头和激光内孔淬火头一样吗?什么是激光内孔熔覆/淬火头按需定制
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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。 贵州**激光内孔熔覆/淬火头厂家
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