云南特殊激光内孔熔覆/淬火头服务电话

时间:2020年12月27日 来源:

激光熔覆有3个关键的加工工艺主要参数 激光熔覆激光输出功率 激光输出功率越大,溶化的熔覆金属材料量越大,造成出气孔的几率越大。伴随着激光输出功率提升,熔覆层深层提升,周边的液体金属强烈起伏,动态性凝结结晶体,使出气孔总数慢慢降低乃至得到***,裂痕也慢慢降低。当熔覆层深层做到极限深层后,伴随着输出功率提升,常规表面温度上升,形变和裂开状况加重,激光输出功率过小,*表面镀层溶化,常规未熔,这时熔覆层表面出现部分起毛、裂缝等,达不上表面熔覆目地。 激光熔覆光斑直径激光束一般为环形。熔覆层总宽关键在于激光束的光斑直径,光斑直径提升,熔覆层变大。光斑规格不一样会造成熔覆层表面动能遍布转变,所得到 的熔覆层外貌和机构特性有很大区别。一般来说,在小规格光斑下,熔覆层品质不错,伴随着光斑规格扩大,熔覆层品质降低。但光斑直徑过小,不利得到 大规模的熔覆层。一个激光内孔淬火头大概多少钱?云南特殊激光内孔熔覆/淬火头服务电话

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。 陕西激光内孔熔覆/淬火头售后服务激光内孔熔覆头/淬火头哪里去买?

    激光熔覆可以在金属工件表面获得一层具有特定性能的保护层,大幅度提高工件的耐磨性能、抗腐蚀性能、抗氢脆性能等,可大幅度提高关键零部件的使用寿命。激光熔覆通常采用同轴送粉方式,该送粉方式柔性好,可以对具有复杂表面的零部件进行激光熔覆。当粉体受到高功率密度的激光作用时,会产生等离子体,等离子体和微细粉末的混合物会以极高的速度向镜片方向运动,导致聚焦镜的污染,污染后的聚焦镜继续经过激光作用后,会导致镜片的烧蚀损坏。通常,可以在聚焦镜下方再放置保护镜片来防止聚焦镜的烧蚀,然而,保护镜片同样会烧蚀破坏,提出了一种保护气路来防止保护镜片的污染,然而,采用该种结构时,由保护气体入口喷出的保护气体并不能很好的从保护气路的另一端排出,其中有很大一部分会从加工嘴喷出,从而干扰同轴送粉气流,导致送粉的不稳定而影响熔覆效果。

激光内孔熔覆(淬火)头的内孔表面激光熔覆加工头主体结构集成了送粉系统、水冷系统。激光光路系统、气路系统等,由于使用空间限制,激光内孔熔覆加工头的设计相比于普通表面熔覆有其特殊性及难点。针对实际应用需要设计了内孔熔覆头、导光筒、气体保护装置、送粉嘴固定调节装置,并重点设计制造了短焦距积分镜。大功率光纤内孔熔覆装备及技术工艺可有效地提高缸体内壁的耐磨损性能,延长立柱的使用寿命。开发的内孔熔覆头提高了对缸体内壁进行激光熔覆的可操作性,且合金粉末与缸体内壁形成了有效的冶金结合,熔覆层硬度适中,赋予熔覆层良好的延展性及韧性,便于狭窄缸体内壁熔覆表面的机械加工,符合工业化使用要求。 激光内孔淬火头的缺陷;

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。


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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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