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铜陵激光切割机改造- 飞超激光淬火机






激光切割是由激光器所发出的水平激光束经45°全反射镜变为垂直向下的激光束,后经透镜-,在焦点处聚成一的光斑,光斑照射在材料上时,使材料很快被加热至汽化温度,蒸发形成孔洞,随着光束对材料的移动,并配合辅助气体有-气体,氧气,氮气等吹走熔化的废渣,使孔洞连续形成宽度很窄的如0.1mm左右切缝,完成对材料的切割。激光淬火现已成功地应用到冶金行业、机械行业、石油化工行业中易损件的表面强化,-是在提高轧辊、导卫、齿轮、剪刃等易损件的使用寿命方面,效果-,取得了很大的经济效益与社会效益。


激光焊接中存在一个激光能量密度阈值,低于此值,熔深很浅,一旦达到或超过此值,熔深会大幅度提高。只有当工件上的激光功率密度超过阈值与材料有关,等离子体才会产生,这标志着稳定深熔焊的进行。激光器的选用要考虑以下几方面内容:1.激光器输出好的光束,电光转换率,光纤数值孔径,以及模式及模的稳定性。如果激光功率低于此阈值,工件仅发生表面熔化,也即焊接以稳定热传导型进行。而当激光功率密度处于小孔形成的临界条件附近时,深熔焊和传导焊交替进行,成为不稳定焊接过程,导致熔深波动很大。激光深熔焊时,激光功率同时控制熔透-和焊接速度。焊接的熔深直接与光束功率密度有关,且是入射光束功率和光束焦斑的函数。一般来说,对一定直径的激光束,熔深随着光束功率提高而增加。







激光熔覆技术是—种涉及光、机、电、计算机、材料、物理、化学等多门学科的跨学科-。-化切割多用于极薄金属材料和非金属材料如纸、布、木材、塑料和橡皮等的切割。它由上个世纪60年代提出,并于1976年诞生了论述高能激光熔覆的。进入80年代,激光熔覆技术得到了迅速的发展,结合cad技术兴起的快速原型加工技术,为激光熔覆技术又添了新的活力。已成功开展了在不锈钢、模具钢、可锻铸铁、灰口铸铁、铜合金、钛合金、铝合金及特殊合金表面钴基、镍基、铁基等自熔合金粉末及陶瓷相的激光熔覆。






数控机床电主轴激光淬火技术应用

(1)主轴及随机附带4个试样,试样直径80mm,壁厚20mm,两端磨平。在采用co2激光器进行激光硬化前,分别在主轴和试样表面上涂覆一层-涂料,以增加对激光的吸收。

(2)用5kw的co2横流式激光器对主轴及试样进行激光淬火,其输出功率p=1800~2000w,扫描速度v=5mm/s,机床转速n=30r/min,扫描宽度2~3.5mm。激光增材制造围绕金属3d打印、激光表面修复、功能性部件展开研发和市场活动。并采用微机控制淬火机床(工作台),配备灵活通用的工装夹具,固定淬火工件作平行移动、转动或合成运动。

(3)激光淬火化后的主轴及试样检验 淬硬层-0.5~1.2mm;表面淬火硬度60~66hrc;组织为外层极细马氏体+少量残留奥氏体,过渡层马氏体+铁素体+渗碳体,内层为原始组织,即回火索氏体。










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