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。激光表面淬火技术特点。热处理激光淬火优缺点
激光淬火头性能特点: 淬火头内部结构完全密封,可以避免光学部分受到灰尘污染防尘等级IP65 通过添加反射式抛物镜阵列,可大幅降低光晕尺寸,极大改善匀化光斑效果,提升淬火质量 采用内置抽屉式保护镜片防护气体结构设计,有效保护镜片更换方便 周身多处水冷结构设计高效冷却,保证长时间持续稳定工作使用效果 丰富的聚焦配置、可定制化,满足不同客户需求 光斑大小可根据客户要求定制 产品参数: 产品型号: ZY-LC28 准直距离: 85mm、100mm、150mm 聚焦距离: 250mm、285mm、300mm 适用波长: 900-1100nm 焦点光斑: 10*2mm、15*2mm、20*2mm(可定制光斑尺寸) 光纤接口: QBH、LLK-D 可承受功率: 6kw、8kw、10kw 熔池监控: 配备CCD熔池视频监控系统 重量: 4kg 适用激光器品牌: Laserline、IPG、GW、通快、锐科、创鑫、热刺闭环温度控制激光淬火培训激光淬火能大幅度提高机械零部件的使用寿命。
激光淬火又称激光相变强化,在激光束照射下金属表面温度以极快速度升高到相变点以上,离开照射区后依靠金属材料自身传导快速冷却达到马氏体相变硬化。激光淬火层的硬度、耐磨性比传统淬火的好,塑性韧性比传统淬火的高。激光淬火可控性比传统表面淬火好,既可控制淬火区的形状、大小和在工件上的部位,又可控制淬硬层的深度,这在零件易变形,或结构比较复杂,或需选择局部进行处理等常规淬火难以胜任场合下的零件表面硬化处理中具有独特优势。
金属材料外表对激光辐射能量吸收能力取决于外表状态。一般金属材料外表经过机械加工,外表粗糙度很小,其反射率可达80-90%,影响金属材料外表吸收光能的功率。为了进步金属外表对激光的吸收功率,在激光硬化前要进行外表预处理,外表预处理办法许多,包含进步外表粗糙法、喷涂料法、磷化法、氧化法、镀膜法等,其间常用的是喷涂料法和磷化法。喷涂料法中,涂料多种多样,并且还在不断开发出新产品和新配方。在很多的涂料中,有的配方简单,有的杂乱,但都是在激光淬火中进步激光吸收率的效果,大部分吸光率可达80-98%以上,彻底满意激光淬火的要求。喷类涂料的使用办法简单,操作便利,除可采用喷涂办法使用较大规模生产外,还能够手艺刷涂用于零散少量的暂时加工与实验,且无需增加成套设备。激光表面淬火后淬硬区的硬度。
汽车工业离不开模具的使用,而汽车模具的质量和精度也对汽车部件有着重要的意义。 在对模具进行加工制造的过程中经常会使用到淬火技术。传统的淬火是对整个模具进行淬火,不能选择需要淬火的区域,由于淬火的面积比较大,导致淬火的温度和冷却的程度都是十分不均匀,造成了模具表面的淬火硬度的差异,进而影响汽车零部件的质量。 随着激光技术的迅速发展,激光淬火技术逐渐的取代了传统的整体淬火技术。在使用激光对模具的表面进行淬火工作的时候,可以在很短的时间之内,将大量,充足的能量照射在模具表面上的特定区域,这样就会在很短的时间将模具表面的温度升高。而且在淬火工作结束之后,模具可以快速的冷却下来。相对于传统的整体淬火技术,激光淬火技术会缩短模具生产的周期,而且具有很高的工作效率。 激光淬火适用材料广,碳钢、合金钢、轴承钢等中高碳钢,以及铸铁皆可使用。工业激光淬火工艺
激光淬火与传统表面淬火方法相比的优势。热处理激光淬火优缺点
激光表面强化与热处理可以分为3类: 一、激光照射时金属不熔化,只是组织发生变化,这类工艺主要为激光相变硬化(激光淬火); 二、激光照射时金属熔化,冷却后组织发生变化或加入其他元素改善表面性质,包括激光熔凝、激光合金化、激光非晶化和微晶化等; 三、激光照射时金属表面发生汽化,从而发生组织变化,这类工艺主要为激光冲击硬化。 激光淬火(相变硬化):主要用于固态具有组织转变特征的钢铁类材料,其原理是在激光作用下使材料表面快速加热至奥氏体化温度,随后通过热量往基体内部的传导,被加热表面以很快的速度冷却,从而获得细小的马氏体组织,以提高零件表面的耐磨性。 热处理激光淬火优缺点
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