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属于熔融焊接,以激光束为能源,冲击在焊件接头上。 激光束可由平面光学元件如镜子导引,随后再以反射---元件或镜片将光束投射在焊缝上。 激光焊接属非接触式焊接,作业过程不需加压,但需使用惰性气体以防熔池氧化,填料金属偶有使用。而传统的齿轮硬化处理工艺,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:即热处理后变形较大和不易获得沿齿廓均匀分布的硬化层,从而影响齿轮的使用寿命。 激光焊可以与mig焊组成激光mig复合焊,实现大熔深焊接,同时热输入量比mig焊大为减小。
激光混合焊接技术具有---的优点。对于激光混合,优点主要体现在:的熔深/较大缝隙的焊接能力;焊缝的韧性---,通过添加辅助材料可对焊缝晶格组织施加影响;无烧穿时焊缝背面下垂的现象;适用范围更广;借助于激光替换技术投资较少。对于激光mig惰性气体保护焊混合,优点主要体现在:较高的焊接速度;熔焊---大;产生的焊接热少;焊缝的强度高;激光切割特点⑴切割---激光切割切口细窄,切缝两边平行并且与表面垂直,切割零件的尺寸精度可达±0。焊缝宽度小;焊缝凸出小。从而使得整个系统的生产过程稳定性好,设备可用性好;焊缝准备工作量和焊接后焊缝处理工作量小;焊接生产工时短、费用低、生产;具有---的光学设备配置性能。
但是,激光混合焊接在电源设备方面的投资成本相对较高。随着市场的进一步扩大,电源设备的价格也将会有所下降,并将使激光混合焊接技术在更多的领域中得到应用。2激光淬火工艺采用了常用普通中碳钢代替昂贵的合金渗碳钢,从而有效地降低了生产成本,产生了---的经济效益。至少激光混合焊接技术在铝合金材料的焊接中是一种非常合适的焊接工艺,将在较长的时期内成为主要的焊接生产工具
内孔激光熔覆头的设计理念主要是为了满足工业零件内壁和狭窄空间的修复,可在零件内壁进行激光熔覆,激光头探入---长达3米,目前已广泛应用于管道内壁、泵阀内孔、空间狭窄等零件的修复中。内孔激光熔覆头可应用于管壁内径***φ30mm的工业零件,采用防震、密封设计,功能稳定,沉积,
内孔激光熔覆头适用于激光功率4kw,可作业于管道内径***φ75mm,---≤300mm的工件中。---镜可在0-6mm范围内调距。激光熔凝层比激光淬火层的硬化---更深、硬度要高,耐磨性也---。激光功率传输效率更高且稳定,采用同轴环形喷嘴,出粉---性效果好、粉末利用率高。
激光熔覆技术目前已应用于各大领域。需求量很大,包括航天航空、轨道交通、冶金石化、工程机械等。在各类钻具、截齿、轧辊、球阀、阀座和阀杆等各种易损件上,许多传统表面处理技术处理后,硬质材料易剥落,使用寿命不长。现利用激光熔覆增材制造技术,可完全避免此类问题。激光熔覆技术目前已应用各类材质。用激光熔覆强化铝合金表面,提高硬度和耐磨性,打开了铝合金作为摩擦副运动零部件的应用。其次,工件可放置在封闭的空间经抽真空或内部气体环境在控制下。激光熔覆技术替代镀硬铬工艺,解决了后者涂层与基体的结合强度弱、易脱落、等问题。
常用硬质合金涂层材料:铁基硬质合金,钴基耐磨合金,镍基高温合金,镍基高温合金加wc陶瓷颗粒材料作为加强项,钴基合金加wc陶瓷颗粒材料作为加强项。
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