激光熔覆技術是指以不同的填料方式在被塗覆☂️基體表面💚上‼️放置選擇的塗層材料,經激光輻照使之和基體表面一薄🌈層同時熔化,并快速凝固後形成稀釋度極低并與基體材料成冶金結合的表面塗層,從而顯著改善基體材料表面的耐磨、耐蝕、耐❤️熱、抗氧化及電器特性等的工藝方法。結下來西安激光熔覆技術表面處理企業科普電鍍小編來和大家聊聊。

激光熔覆技術亦稱激光熔敷或激光包覆,是一種💯新✌️的表🈲面改💯性技術。激光熔覆的目的就是在基體材料表面生成🍓具有高硬🏃🏻度、耐磨損、耐腐蝕、熱障礙等的功能層。以不同的填料方式在被塗覆基體表面上放置選擇的塗層材料,經👄激光輻照使之和基體表面一薄層同時熔化,并快速凝固後形成稀釋⁉️度極低并與基體材料成冶金結合的表面塗層。從⭐而達到表🔞面改性或修複的目的,既📱滿足了對材料表面特定性能的要🌏求,又節約了大量的貴重元素。與堆焊、噴塗、電鍍和氣相沉積相比,激光熔覆具有稀釋度小、組織緻密、塗層與基體結合好、适合熔覆材料多、粒度及含量變化大等特點,因此激光熔覆👈技術應用前景十分廣闊。
激光熔覆通過同步或預置材料的方式,将外部材料添加至♍基🏃♂️體經激光輻照後形成的熔池中,并使✏️二者共同快速凝固形成包覆層。
激光熔覆特點:熔覆層稀釋度低但結合力強,與基體呈👄冶✉️金結合,可顯著改善基體材料表面的耐磨、耐蝕、耐熱、抗氧化或電氣特性,從而達到表面改性或修複的目的👣,滿足材料表面特定性🤩能要求的同⛷️時可節約大量的材料成本。與✍️堆焊、噴塗、電鍍和氣相沉積相比,激光熔覆具有稀釋度小、組織緻密、塗層與基體結合好、适合熔覆材料多、粒度及含量變🔴化大等特點,因此㊙️激光熔覆技術應用前景十分廣✌️闊。
從當前激光熔覆的應用情況來看,其主要應用于三個方面:一,對材料的表面改性,如燃汽輪機葉片,軋輥,齒輪等;二,對産👄品的表面修複,如轉子,模具等。有關資料表明✨,修複後的部件強度可達到原強度的90%以上,其修複費用🌍不到重置價格的1/5,更💋重要的是縮短了維修時間,解決了大型企業重大成套設備連續可靠運行所必須解決的轉動部件快速搶修💁難題。另外,對關鍵部件表面通過激光熔覆超耐磨抗蝕合金,可以在零部件表面不變形的情況下大大提高零部件的使用🐪壽命;對模具表面進行激光熔覆處理,不僅提🙇♀️高模具🌈強度,還可以降低2/3的制造成本,縮短4/5的制造周期。三,激💘光增材制造。通過同步💞送粉或送絲的方式,進行逐層🐪的🆚激光熔覆,進而獲🎯得具有三🐅維結構的零部件。該技術又可稱為激光熔化沉積、激光金屬沉積、激光直接熔化沉積等。
熔覆材料:應用廣泛的激光熔覆材料主要有:鎳基、钴基、鐵基、钛合金、銅合金、顆粒型金屬基複合材料,陶瓷材料等。
熔覆工藝:激光熔覆按熔覆材料的供給方式大概可分為兩💞大類,即預置式激光熔覆和同步式激光熔覆。
同步式激光熔覆則是将粉末或絲材類熔覆材料經過噴嘴在熔覆過程中同步送入熔池中。熔覆材料以粉或絲形式加入,其中以粉末的形式.為常用。
預置式激光熔覆的主要工藝流程為:基材熔覆表面預處✌️理---預置熔覆材料---預熱---激光熔覆---後熱處理。
同步式激光熔覆的主要工藝流程為:基材熔覆表面預⭐處理---預熱---同步激光熔覆---後熱處理。
按工藝流程,與激光熔覆相關的工藝主要是基材表♋面預♍處理方法、熔覆材料的供料方法、預熱和後熱處理。
激光器工作原理:激光熔覆成套設備組成:激光器、冷🧑🏽🤝🧑🏻卻機組、送粉機構、加工工作台等。
激光器的選用:主流的激光器類型均支持激光熔🐅覆工藝,例如CO2激光器,固體激光器,光纖激光器,半導☎️體激光器✔️等。
随着半導體激光技術的發展,出現了直接應用的大功率半導體激光器來進行材料加工。該類型激光器是目前所🏃♀️有激光器㊙️中效率.高的,目前其電光轉換效㊙️率可達到60%以上。但是該激光器的光束質量比較差,目前主要應用于激光表面熱處理、激光熔覆和激光釺焊中。
激光熔覆的工藝參數主要有激光功率、光斑直徑、熔💁覆速💛度、離焦量、送粉速度、掃描速度、預熱溫度等。這些參數對熔覆層✂️的稀釋率、裂紋、表面粗糙度以‼️及熔覆零件的緻密性👅等有很大影響。各參數之間也相互影響,是一個非常複雜♉的過程,須采用合理的控制方法将這些參數控制在激光⛹🏻♀️熔覆工藝允🎯許的範圍内。
激光熔覆有3個重要的工藝參數,1.激光功率 2.光斑直徑😍 3.熔覆速度
1. 激光功率
激光功率越大,融化的熔覆金屬量越多,産生氣孔🈲的概率越大。随着激光功率增加,熔覆層深度增加,周圍的液體金屬劇烈波動,動态凝固結晶,使氣孔數量逐🧑🏾🤝🧑🏼漸減少甚至得以消除,裂紋也逐漸減少。當✊熔覆層深⛷️度達到極限深度後,随着功率♋提高,基體表面溫度升高,變形和開裂現象加劇,激光功率過小,僅表面塗層融化,基體未熔,此時熔覆層表🔞面出現局部起球、空洞等,達不到表面熔覆目的。
激光束一般為圓形。熔覆層寬度主要取決于激光束的💘光斑直徑,光斑直徑增加,熔覆層變寬。光斑尺🐪寸不同會引起🔴熔覆層表📱面能量分布變化,所獲得的熔覆層形貌🌈和組織性能有🌈較大差别。一般來說,在小尺寸🏃♀️光斑下,熔覆層質量📐較好,随着光斑尺寸增大,熔覆層質量下降。但光斑直徑過♋小,不利于獲得大面積的熔覆層。
3. 熔覆速度
激光熔覆參數不是獨立的影響熔覆層宏觀和微觀🌈質量,而是相互影響的。為了說明激光功率P、光斑直徑✌️D和熔覆速度V三🛀🏻者的🎯綜合作用,提出了比能量Es的概念,即:Es=P/(DV)
即單位面積的輻照能量,可将激光功率密度和熔覆速度等因👄素綜合在一起考慮。
在多道激光熔覆中,搭接率是影響熔覆層表面粗糙度的主要因素,搭接率提高,熔覆層表面粗糙度降低,但搭接部分的均勻性很難得到保證。熔覆道之間相互搭接區域的深度與㊙️熔覆道正中的深度有所不同,從而影響了整個熔覆層的均🤞勻性。而且多道搭接熔♉覆的殘餘拉應力會疊加🌈,使局部總應力值增大,增大了熔覆層裂紋的敏感性。預熱和回✍️火能降低📧熔覆層的裂紋傾向。
激光熱處理
從裝備上講,去除鋪粉或者送粉裝置的激光熔覆設備調⛷️整功率密度後,就可以實現激光熱處理工藝。激光熱處理🛀🏻是一種表面熱處理技術,即利用激光加熱🔞金屬材料表面實現表面熱處理。激光加熱具有極高🙇🏻的功率密度,即激光㊙️的照射區域的單位面積上集中極高的功率。由于功率密度極高,工件傳導散熱無法及時将熱量傳走,結果使得工件被激光照射區迅速升溫到奧氏體化溫度實現快速加熱。當激光加熱結束,因為快速加熱時工件基體💔大體積中仍保持較低的溫度,被加熱區域可以通🌈過工件本身的熱傳導迅速冷卻,從而實現淬火等🈲熱處理效果㊙️。激光淬火效果:激光淬火層的硬度分布曲線激光淬火層的硬度分布激光淬火技術可對各種導軌、大型齒輪、軸頸、汽缸内壁、模具、減振器、摩擦輪、軋輥、滾輪零件進行表面強化。适用材料🌈為中、高碳鋼,鑄鐵。激光淬火的應用實例:激光淬火強化的鑄鐵發動機汽缸,其硬度提高HB230提高到HB680,使用壽命提高2~3倍。
激光熔覆是一個複雜的物理、化學冶金過程,熔覆🏃過程中的參數對熔覆件的質量有很大的影響。激光熔覆中的過程參數主要有激光功率、光斑直徑、離焦量、送粉速度、掃描速度、熔💜池溫度🈚等,他們的對熔覆層的稀釋率、裂紋、表面粗糙度以及👌熔覆零件的緻密性都有着很大影響。同時,各參數之間也相互影響,是一🔞個非常複雜的過程。必須采用合适的控制方法将各種🔞影響因素控制在溶覆工藝允許♌的範圍内。随着控制📧技術以及計算機技術的發展,激光熔覆技術越來越向智能化、自動化方向前進。國外在這方面做😍地比較好。從直線和旋轉的一維激光熔覆,經過X和Y兩個方向同時運動的二維熔覆,到上世紀90年代初開始向三維同時運動熔覆構造金屬零件👄發展。如今,已經把激光📱器、五軸聯動數控激光加工機、外🈲光路📧系統、自動化可調合金粉末輸送系統(也可送絲)、專用CAD/CAM軟件和全過程參數檢測系統,集成構築了閉環控制系統,直接制造出金屬零件。标志着激🚶光熔覆技術✨的發📱展登上了新的台階。各國在激光控制方面的研究的新成🔴果往往⛹🏻♀️都以..的形式進行保護, 如高質量的同軸送粉📧熔覆系統以及閉環反饋控制系統等。國内西北工業大學、清㊙️華大學、北京工業大學、上海交通大學和中國科學🔴院等單位在激光熔覆過程控制方面做了許多研究工❗作,國内還有許多單位正在積極開展這方面🐉的研究🧡工作。清華大學機械系激光加工研究中心已研制出适合于直接制造金屬零件的各種規格的同軸送粉噴嘴和💔自動送粉器,已申請相關發明..兩項。中科院已經開發出集成化激光智能加工系🈲統。但相對國外的研究和開發水平,國内在控制方面的研究還處在起步階段,控制措施和手段還不完善。對激光熔覆融池溫度的閉環控制鮮有報道,對熔覆質量的閉環控制系統研究的并不充分。
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