淮安激光切割机改造价格-了解更多「飞超激光」
焊接时通常采用-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。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。切割表面光洁美观,表面粗糙度只有几十微米,甚至激光切割可以作为-一道工序,无需机械加工,零部件可直接使用。由于受焊接过程中产生的飞溅物和激光模式的影响,实际焊接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。由于能有效冷却,它常被用于高功率激光束-
激光熔覆具有以下特点:
1冷却速度快-106k/s,属于快速凝固过程,容易得到细晶组织或产生平衡态所无法得到的新相,如非稳相、非晶态等。
2涂层稀释率低一般小于5%,与基体呈牢固的冶金结合或界面扩散结合,通过对激光工艺参数的调整,可以获得低稀释率的-涂层,并且涂层成分和稀释度可控;
3热输入和畸变较小,尤其是采用高功率密度快速熔覆时,变形可降低到零件的装配公差内。
4粉末选择几乎没有任何-,-是在低熔点金属表面熔敷高熔点合金;
5熔覆层的厚度范围大,单道送粉一次涂覆厚度在0.2~2.0mm,
6能进行选区熔敷,材料消耗少,具有的性能价格比;
7光束-可以使难以接近的区域熔敷;
8工艺过程易于实现自动化。
数控机床镶钢导轨的激光淬火技术应用
(1)预备热处理
导轨经锻造后,进行常规的正火及调质处理,以细化晶粒,-组织结构,降低内应力,并为后续激光淬火做好组织准备。
(2)激光淬火设备及工艺参数
采用国产31.5kw-激光器及激光加工机床,激光输出功率p=900w,光斑直径为4mm,离焦量d=240mm,扫描速度v=10m/s。
经上述工艺处理后的导轨,淬火区淬硬层-为0.58mm,硬化带宽为4.47mm,硬化层组织为细针状马氏体+部分残留奥氏体,表面硬度为724~797hv0.1,相当于61~64hrc。
(3)磨损试验
磨损试验结果表明,当激光扫描淬火花纹为45°斜线(与导轨棱边成45°斜线,(棱形)硬化面积为40%时,导轨耐磨性高。
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