**高速激光熔覆是一種基于激光熱源的表面制造技術,其特殊的熔化形式不同于傳統(tǒng)的激光熔覆技術。
一方面**高速激光熔覆提高了激光能量密度,傳統(tǒng)激光熔覆光斑直徑約為2—4 mm,而**高速激光熔覆光斑直徑小于1 mm,在相同激光能量輸入條件下,小光斑區(qū)域的激光能量密度較高。傳統(tǒng)激光熔覆的激光能量密度約為70—150 W/cm2,而**高速激光熔覆的激光能量密度高達3 kW/cm2。
另一方面,在傳統(tǒng)的激光熔覆工藝中,未熔化的粉末直接送入熔池而**高速激光熔覆調整了激光、粉末和熔池的會聚位置,使粉末的會聚位置**熔池的上表面,會聚的粉末在進入熔池前被激光照射熔化。通過工藝調整,**高速激光熔覆的沉積速率比常規(guī)激光熔覆大大提高。
在傳統(tǒng)的激光熔覆工藝中,為了使固體粉末材料在送入熔池后充分熔化,需要較大的激光能量來保證熔池持續(xù)較長的時間。這導致沉積速率只有0.5—2 m/min,無法提高加工效率。另外,傳統(tǒng)激光熔覆中激光能量的利用率只有60%—70%,熔化粉末的能量只占總能量的20%—30%。大的熱輸入容易形成大的熱影響區(qū)。在**高速激光熔覆過程中,固體粉末材料在熔池上方被激光照射熔化,在重力和載粉氣流的作用下進入熔池,使熔池不需要提供熱量來熔化,從而縮短了熔池的持續(xù)時間,沉積速率提高到20—500 m/min。沉積效率也從傳統(tǒng)激光熔覆的50cm2 /min提高到500 cm2 /min。**高速激光熔覆過程中約的激光能量用于熔化粉末,剩余能量用于熔化基體材料形成冶金結合界面。這種形式的能量分布對基體的熱損傷較小。此外,**高速激光熔覆較高效的激光利用率可以降低熔覆過程中對激光能量的需求,使傳統(tǒng)激光熔覆在1~2 kW能量輸入下沉積效率可達3— 4 kW。這有利于降低激光熔覆的設備成本。同時,*特的激光-粉末匹配設計使**高速激光熔覆粉末利用率達到以上。
詞條
詞條說明
?九十年代初,激光再制造技術出現(xiàn)科研熱點,大部分*都聚焦它的研發(fā)與成長。隨著再制造理念逐漸被社會接受,技術不斷優(yōu)化,我國再制造產(chǎn)業(yè)己**較大突破,產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大,覆蓋層面為廣闊,市場應用效果顯著,智能程度越來越高,成為近年來激光加工技術的一個新亮點。 目前,我國已進入汽車、工程機械和車床報廢置換的高峰期,再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨難得機遇,潛力十分巨大。一個激光再制造的智能市場正撲面而
激光熔覆3D打印(即激光熔覆成形)技術是一種累積制造技術,利用軟件制作零件模型,經(jīng)計算機編程后,用一束束激光在工件上進行掃描。它是以數(shù)字模型文件為基礎,利用蠟、粉末金屬或塑料等特殊粘合材料,通過打印將工件上的金屬粉末熔化,逐層融合堆疊,逐層打印構造物體,較終成型的技術。該技術可以一步成型金屬零件,而經(jīng)過智能工藝控制后形成的致密金屬零件幾乎為網(wǎng)狀,幾乎不需要后續(xù)加工,從而實現(xiàn)金屬零件的快速、包覆3
(1)脫皮 這是由于基體沒有形成熔池,粉末與基體沒有冶金結合,可能的原因有:功率過低;粉量過大;線速度過快;工件表面有油污或電鍍層等。 (2)裂紋 涂層出現(xiàn)裂紋的原因有:基體硬度過高(淬火、滲碳/氮);基體有疲勞層;粉末硬度過高等。鎳基粉末容易出現(xiàn)裂紋;硬度高的粉末多層熔覆時,也會出現(xiàn)裂紋。 (3)氣孔 涂層出現(xiàn)氣孔的原因有:基體有銹跡油污;粉末有雜質;粉流不穩(wěn);粉量過大;功率不夠;或線速度過大等
鋁青銅以其優(yōu)良的機械性能和耐腐蝕性,在工業(yè)生產(chǎn)中扮演著舉足輕重的角色。然而,面對日益復雜的工況條件和不斷提升的性能要求,鋁青銅的單一性能有時難以滿足特定需求。因此,探索鋁青銅表面改性技術,尤其是熔覆不銹鋼這一方法,對于提升鋁青銅的綜合性能具有重要意義。 一、鋁青銅與不銹鋼的性能特點 鋁青銅,作為一種銅基合金,具有高強度、高硬度、良好的性和耐腐蝕性。它廣泛應用于船舶、汽車、機械等領域,尤其在承受重
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