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改造激光切割机在线咨询,飞超激光熔覆

发布者:丹阳飞超激光科技有限公司  时间:2020-7-18 





激光切割是由激光器所发出的水平激光束经45°全反射镜变为垂直向下的激光束,后经透镜-,在焦点处聚成一的光斑,光斑照射在材料上时,使材料很快被加热至汽化温度,蒸发形成孔洞,随着光束对材料的移动,并配合辅助气体有-气体,氧气,氮气等吹走熔化的废渣,使孔洞连续形成宽度很窄的如0.1mm左右切缝,完成对材料的切割。该技术的不足之处在于工件表面的粗糙度受到一定程度的破坏,一般需要后续机械加工才能恢复。


---时通常采用-方式会聚激光,一般选用63~254mm(2.5”~10”)焦距的透镜。-光斑大小与焦距成正比,焦距越短,光斑越小。激光切割处于其焦点处的工件受到高功率密度的激光光斑照射,会产生10000°c以上的局部高温,使工件瞬间汽化,再配合辅助切割气体将汽化的金属吹走,从而将工件切穿成一个很小的孔,随着数控机床的移动,-个小孔连接起来就成了要切的外形。但焦距长短也影响焦深,即焦深随着焦距同步增加,所以短焦距可提高功率密度,但因焦深小,必须保持透镜与工件的间距,且熔深也不大。由于受---过程中产生的飞溅物和激光模式的影响,实际---使用的焦深多为焦距126mm(5”)。当接缝较大或需要通过加大光斑尺寸来增加焊缝时,可选择254mm(10”)焦距的透镜,在此情况下,为了达到深熔小孔效应,需要更高的激光输出功率功率密度。

  当激光功率超过2kw时,-是对于10.6μm的co2激光束,由于采用特殊光学材料构成光学系统,为了避免-透镜遭光学破坏的危险,经常选用反射-方法,一般采用抛光铜镜作反射镜。由于能有效---,它常被用于高功率激光束-








激光淬火在丝扣上的使用:丝扣是机械行业中中应用广泛的零件。材料经过激光切割后,热影响区宽度很小,切缝附近材料的性能也几乎不受影响,并且工件变形小,切割精度高,切缝的几何形状好,切缝横截面形状呈现较为规则的长方形。为了提高丝扣的承载能力,以及解决大载荷下公扣与母扣粘结的问题,提高丝扣螺纹表面的疲劳强度,需对其进行表面硬化处理。而传统的硬化处理工艺,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:

1.热处理后变形较大和不易获得均匀分布的硬化层,从而影响丝扣的使用寿命;

2.对于长杆丝扣,不能局部处理,处理费用较高。所以急需一种新的工艺替代,使丝扣寿命及处理-得到有效提高。

以上就是激光淬火在丝扣上的使用







了达到不同工业应用对激光熔覆的和精度要求,实现的熔覆效率。同轴送粉工艺更为稳定,不易产生气孔、起伏、方向差异等缺陷;同轴送粉粉流-性好,可以控制粉斑焦点与光斑匹配,提高粉末利用率;同轴送粉还有自适应沉积厚度控制功能,避免熔覆厚度不均衡,从而-熔覆工艺稳定性。激光熔凝层比激光淬火层的硬化-更深、硬度要高,耐磨性也-。1.同轴环形喷嘴,2.高速熔覆同轴环形喷嘴3.三点式喷嘴相比于同轴环形喷嘴等,结构坚固-,可达性好,使用-,送粉精度适中,因此更为适用于精度要求和熔覆厚度适中的应用。






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