陕西什么是激光内孔熔覆/淬火头推荐咨询
该技术性又可称之为激光熔融堆积、激光金属材料堆积、激光立即熔融堆积等 [1] 。 熔覆原材料:运用普遍的激光熔覆原材料关键有:镍基、钴基、铁基、钛金属、合金铜、颗粒物型金属材料基高分子材料,结构陶瓷等 [2] 。 激光熔覆工艺技术基本原理 编写 熔覆加工工艺:激光熔覆按熔覆原材料的提供方法大约可分成两类,即预设式激光熔覆和同歩式激光熔覆。 预设式激光熔覆是将熔覆原材料事前放置板材表面的熔覆位置,随后选用激光束辐照度扫描仪熔融,熔覆原材料以粉或丝方式添加,在其中以粉末状的方式更为常见。 同歩式激光熔覆则是将粉末状或丝材类熔覆原材料历经喷头在熔覆全过程中同歩送进溶池中。熔覆原材料以粉或丝方式添加,在其中以粉末状的方式更为常见。激光内孔熔覆淬火头全水冷的设计使得激光头在恶劣的内孔环境下可以长时间稳定可靠地工作。陕西什么是激光内孔熔覆/淬火头推荐咨询
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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据报道,即使是未熔化碳化物。 其尺寸可以下降 50%左右, 使淬火的金属层产生了细晶强化,既提高了强度、硬度,又增加塑性、韧性;还有,在极快加热条件下
形成的奥氏体,不管是表层,还是里层,奥氏体晶粒都没有孕育长大的机会。弥散的奥氏体晶粒, 形成弥散的马氏体, 使组织具有晶格强化的同时具有弥散强化
效果。
旁轴送粉激光熔覆技术也叫侧向送粉激光熔覆技术,其一般采用半导体直输出激光器或半导体光纤输出激光器和重力送粉器,熔覆头采用矩形光斑+旁轴宽带送粉方案。熔覆头工作时,合金粉末经送粉嘴输送至工件表面进行预置,随着熔覆头与工件做相对运动,矩形的激光束扫描预置的合金粉末并将其熔化形成熔池,冷却后形成熔覆层。
旁轴送粉激光熔覆技术由于效率高、成本低,一般应用于液压油缸、轧辊等面积较大、形状简单的零件表面熔覆与增材再制造。 激光内孔熔覆头的使用方法。
内孔激光熔覆头的设计理念主要是为了满足工业零件内壁和狭窄空间的修复,可在零件内壁进行激光熔覆,激光头探入深度长达3米,内孔激光熔覆/淬火头的激光功率传输效率高且稳定,采用同轴环形喷嘴,出粉聚焦性效果好,粉末利用率高,目前已广泛应用于管道内壁、泵阀内孔、空间狭窄等零件的修复中,宏博激光科技推出第—代内孔激光熔覆头可应用于**小管壁内径≥φ30mm的工业零件,采用防震、密封设计,功能稳定,沉积效率高。适用于修复很多物件。 激光内孔熔覆淬火头内孔头经过特殊设计,使之能够搭配各种光纤或者半导体激光器。贵州本地激光内孔熔覆/淬火头诚信为本
激光内孔熔覆头的特点是什么。陕西什么是激光内孔熔覆/淬火头推荐咨询
超高速激光熔覆技术特点:
激光能量利用效率高。超高速激光熔覆技术由于精密设计了激光束、粉束与惰性气体气流的耦合结构,使得大部分的激光束能量作用于粉末和工件,减少了激光的反射和散射损耗,大幅度提高的激光能量利用效率。同轴送粉激光熔覆技术和旁轴送粉激光熔覆技术的激光束直接照射熔池,熔池表面非常光滑,具有很高的激光反射率,因此这两种激光熔覆技术的激光能量利用率约35%左右;而超高速激光熔覆技术的激光束穿过粉束照射熔池,大部分激光能量被粉束吸收,因此激光能量利用率高达65%左右。熔覆效率高。超高速激光熔覆技术由于其较高的激光能量利用率,再配合非常高的熔覆线速度和较薄的熔覆层,可实现非常高的熔覆效率(熔覆效率可达0.7m/以上)。熔覆层稀释率低。超高速激光熔覆技术由于较高的熔覆线速度,熔池的存在时间非常短,因此其熔覆层的稀释率很低。超高速激光熔覆技术还具有覆层粗糙度好、抗裂性好以及工件变形小等特点。
超高速激光熔覆技术制备的熔覆层较薄,非常适合新品零件表面的预保护涂层制备 陕西什么是激光内孔熔覆/淬火头推荐咨询
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