河北先进激光内孔熔覆/淬火头厂家

时间:2020年12月19日 来源:

SLM是近年来诞生的,SLM(Selectivelasermelting),选择性激光熔融,金属粉末的快速成型技术,用它能直接成型出接近完全致密度的金属零件。SLM技术克服了选择性激光烧结(SelectiveLaserSintering。SLS)技术制造金属零件工艺过程复杂的困扰。

  SLM技术是利用金属粉末在激光束的热作用下完全熔化、经冷却凝固而成型的一种技术。为了完全熔化金属粉末,要求激光能量密度超过106W/Cm2。目前用SLM技术的激光器主要有Nd-YAG激光器、Co2激光器、光纤激光器。这些激光器产生的激光波长分别为1064nm、10640nm、1090nm。金属粉末对1064nm等较短波长激光的吸收率比较高,而对10640nm等较长波长激光的吸收率较低。因此在成型金属零件过程中具有较短波长激光器的激光能量利用率高,但是采用较长波长的Co2激光器,其激光能量利用率低。

  在高激光能量密度作用下,金属粉末完全熔化,经散热冷却后可实现与固体金属冶金焊合成型。SLM技术正是通过此过程,层层累积成型出三维实体的快速成型技术。 激光内孔熔覆头大概能用多久?河北先进激光内孔熔覆/淬火头厂家

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。河北先进激光内孔熔覆/淬火头厂家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。

金属材料对激光的吸收率直接影响激光淬火的效率, 在材料表面制备激光吸收涂层来提高激光吸收率的方法是行之有效的方法之一, 刘**、张**、邹**等先后对激光吸收涂层进行了研究, 其中张**研究员进行了长达十多年的研究,制备了具有自主知识产权的纳米氧化物吸收涂料, 取得了吸收率达 94%的好成绩。

激光吸收涂料吸收率与被吸收激光的波长、 材料的成分、结构等有关。另外,涂料还应有好的环保性能、经济性能、工艺性能,影响因素很多,要制备高效的激光吸收涂料,仍然期待科技工作者的努力。


DMLS是通过使用高能量的激光束再由3D模型数据控制来局部熔化金属基体,同时烧结固化粉末金属材料并自动地层层堆叠,以生成致密的几何形状的实体零件。这种零件制造工艺被称为“直接金属激光烧结技术(DirectMetalLaser-Sintering)”。

  DMLS是金属粉体成型,有同轴送粉和辊筒送粉两类。同轴送粉的技术适合制造分层厚度在1mm以上物件,大型的金属件,目前我国比较大的工件居然是核电部件,在四川制造。一些航空部件西工和北理工开始产业化了。辊筒送粉的产品精细度高,适合制造小型部件,因为制造过程部件很容易热变形。制造空间超过电脑机箱大小都是很困难的。以上几类3D打印其实都是对应了材料的热曲线,需要材料配合,以金属粉体为例,既涉及到粉体粒径形貌又涉及到粒径搭配,还需要热处理使得马氏体和奥氏体之间结构转化。 安阳宏博激光科技有限公司主营业务有激光内孔熔覆头/淬火头。

激光淬火加工系统采用计算机进行***数控, 与之配套的数控系统用来控制 工件与激光头的相对位置, 按照一定的加工要求, 由计算机软件驱动工作台或激光头进行一定规律的运动, 同时可对加工系统中的有关部件进行实时控制, 如光闸的开关, 冷却系统的状态等。 数控系统的自动化程度高, 加工柔性好, 精度高, 易于实现控制,但在激光淬火热处理时, 数控系统的控制也同样会存在一些问题。现有的激光淬火系统由于采用的是数控机械加工用的控制机,是面向机加工的,只能对具有直线、 圆弧这样简单轮廓曲线的工件, 或者特定轮廓曲线的工件进行加工,但却无法完成对任意曲线轮廓的工件进行激光淬火热处理。 主要原因在于激光加工系统的控制软件有缺陷, 在激光淬火的过程中, 对激光头与工件的相对运动位置与状态不能进行准确的计算与控制, 特别是保证激光头总要在零件的法线方向,且激光光斑在工件的表面匀速运动。


用激光内孔淬火头有没有什么缺点呢?江西智能激光内孔熔覆/淬火头按需定制

激光内孔熔覆头跟激光内孔淬火头产生的效果一样吗?河北先进激光内孔熔覆/淬火头厂家

由于金属材料表面对激光辐射能量的吸收能力与激光的波长、  材料的温度和性质,以及材料表面状态密切相关, 为提高材料表面对激光的吸收率, 需要对表面进行预处理。预处理方法主要包括磷化法、 提高表面粗糙度法、 氧化法、喷( 刷) 涂料法和镀膜法等。激光淬火与传统表面淬火方法相比, 淬火质量比较高。 由于加热和冷却的速度极快,淬火过程中的过热度和过冷度均特别大, 淬火后得到超细的晶体组织。

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

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