激光淬火技术可对各种导轨、大型齿轮、轴颈、汽缸内壁、模具、减振器、摩擦轮、轧辊、滚轮零件进行表面强化。适用材料为中、高碳钢,铸铁。 激光淬火的应用实例:激光淬火强化的铸铁发动机汽缸移动图册,其硬度提高HB230提高到HB680,使用寿命提高2~3倍。齿轮是机械制造行业中应用的零件.为了提高齿轮的承载能力,需对齿轮进行表面硬化处理.而传统的齿轮硬化处理工艺,如渗碳、氮化等表面化学处理和感应表面淬火、火焰表面淬火等存在两个主要问题:即热处理后变形较大和不易获得沿齿廓均匀分布的硬化层,从而影响齿轮的使用寿命.激光淬火质量的对比。刀具激光淬火工艺流程
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。闭环温度控制激光淬火使用寿命激光淬火与传统表面淬火方法相比的优势。
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,能明显改善耐磨性能,提高表面硬度和使用寿命,对生产实践有极大的实用价值。
目前,我国激光淬火技术虽然得到了飞速的发展,但从总体来说还处于相对落后的水平。激光器质量、激光淬火工艺、导光系统以及高速传动和精密定位系统等方面的技术不够先进,是制约我国激光淬火技术发展的关键难题。为了更快更好地发展我国的激光淬火技术,使之迅速赶上世界先进水平,应当制订长远的战略发展目标,把制约激光加工技术发展的关键难题作为科学研究的主攻方向,同时进行具有规模效益的产业化发展,还要具有良好的政策和外部环境。激光淬火过程是怎么样的?
激光淬火,也称激光热处理、激光硬化,即利用聚集后的激光束快速加热金属材料外表,使其发生相变,构成马氏体淬硬层的一种高新技能,分为激光相变硬化、激光熔凝硬化和激光冲击硬化三种工艺方法。 技能特点 1.激光淬火马氏体晶粒更细、位错密度更高,硬度更高,耐磨性更好。 2.变形极小,乃至无变形,合适于高精度零件处理,部分场合可作为材科和零件的末了处理工序。 3.无需回火,淬火外表得到压应力,不易产生裂纹。 4.如工柔牲好,适用面广,可方便地处理大尺寸工件和沟、槽、深孔、内孔、盲孔等局部区域。 5.可根据需要调整硬化层深浅。 6.硬度梯度非常小,硬度根本不随激光硬化层深改变而改变。 7.合适的材料比较广,包括各种中高碳钢、工具钢、模具钢以及铸铁材料等。 8.加工进程自动化控制,工期短,质量稳定。 9.低碳环保,无需冷却介质,无废气废水排放。激光淬火在淬火生产中,不需要任何冷却介质。自动化激光淬火耐磨
自动化激光淬火流程。刀具激光淬火工艺流程
激光淬火的功率密度高,冷却速度快,不需要水或油等冷却介质,是清洁、快速的淬火工艺。与感应淬火、火焰淬火、渗碳淬火工艺相比,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,不需要像感应淬火那样根据不同的零件尺寸设计相应的感应线圈,对大型零件的加工也无须受到渗碳淬火等化学热处理时炉膛尺寸的限制,因此,在很多工业领域中正逐步取代感应淬火和化学热处理等传统工艺。尤其重要的是,激光淬火前后工件的变形几乎可以忽略,因此,特别适合高精度要求的零件表面处理。刀具激光淬火工艺流程
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