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青岛自动化激光熔覆技术怎么用 济矿海纳科技供应

收藏 2022-04-24
  • 山东省济宁市
  • 青岛自动化激光熔覆技术怎么用,激光熔覆技术
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  • **初,激光器价格昂贵,对技术员来说激光熔覆技术是高昂的投资。然而,新的激光类型,如二极管、光纤和碟片,已经发展到越来越负担得起激光熔覆技术的费用。相比于传统的二氧化碳或YAG激光,这些新的激光需要更少的维护,并具有高电效率,以及没有敏感零件或光学器件。因此,在过去五年投资成本已经相继减少了大约一半。近年来,石油、煤炭、钢铁、电力、航空航天各行业设备老化、工件磨损、报废,企业需要大量资金更换生产设备的零部件。同时,随着激光再制造技术在石油、电力、航天航空等行业应用的推广及普及、智能高效激光再制造系统的成功开发,青岛自动化激光熔覆技术怎么用,青岛自动化激光熔覆技术怎么用,预计激光再制造市场可达到上千亿的行业规模。80年代,青岛自动化激光熔覆技术怎么用,激光熔覆得到了迅速的发展,结合CAD技术兴起的快速原型加工技术,为激光熔覆又添了新的活力。青岛自动化激光熔覆技术怎么用

    熔覆速度熔覆速度V与激光功率P有相似的影响。熔覆速度过高,合金粉末不能完全融化,未起到质量熔覆的效果;熔覆速度太低,熔池存在时间过长,粉末过烧,合金元素损失,同时基体的热输入量大,会增加变形量。激光熔覆参数不是**的影响熔覆层宏观和微观质量,而是相互影响的。为了说明激光功率P、光斑直径D和熔覆速度V三者的综合作用,提出了比能量Es的概念,即:Es=P/(DV)即单位面积的辐照能量,可将激光功率密度和熔覆速度等因素综合在一起考虑。青岛自动化激光熔覆技术怎么用镍基合金粉末适用于要求局部耐磨、耐热腐蚀及抗热疲劳的构件。

    无惰性气体消耗。一方面,旁轴送粉激光熔覆技术一般采用重力送粉器,不需要消耗惰性气体;另一方面,由于采用预置送粉,气流会影响粉末的预置与堆积,所以熔覆头没有专门的惰性气体保护功能。因此,旁轴送粉激光熔覆技术除了需要使用压缩空气以外,不需要消耗其他气体。从成本的角度而言,节省了较多的惰性气体成本;从技术较多而言,该技术对粉末材料的抗氧化性有一定的要求,限制了其应用领域。旁轴送粉激光熔覆技术由于效率高、成本低,一般应用于液压油缸、轧辊等面积较大、形状简单的零件表面熔覆与增材再制造。

    激光功率:激光功率越大,融化的熔覆金属量越多,产生气孔的概率越大。随着激光功率增加,熔覆层深度增加,周围的液体金属剧烈波动,动态凝固结晶,使气孔数量逐渐减少甚至得以消除,裂纹也逐渐减少。当熔覆层深度达到极限深度后,随着功率提高,基体表面温度升高,变形和开裂现象加剧,激光功率过小,*表面涂层融化,基体未熔,此时熔覆层表面出现局部起球、空洞等,达不到表面熔覆目的。激光熔覆光斑直径:激光束一般为圆形。熔覆层宽度主要取决于激光束的光斑直径,光斑直径增加,熔覆层变宽。光斑尺寸不同会引起熔覆层表面能量分布变化,所获得的熔覆层形貌和组织性能有较大差别。一般来说,在小尺寸光斑下,熔覆层质量较好,随着光斑尺寸增大,熔覆层质量下降。但光斑直径过小,不利于获得大面积的熔覆层。各参数之间相互影响,是非常复杂的过程,采用合理的控制方法将这些参数控制在激光熔覆工艺允许的范围内。

    比能量减小有利于降低稀释率,同时与熔覆层厚度也有一定的关系。在激光功率一定的条件下,熔覆层稀释率随光斑直径增大而减小,当熔覆速度和光斑直径一定时,熔覆层稀释率随激光束功率增大而增大。另外,随着熔覆速度的增加,基体的融化深度下降,基体材料对熔覆层的稀释率下降。在多道激光熔覆中,搭接率是影响熔覆层表面粗糙度的主要因素,搭接率提高,熔覆层表面粗糙度降低,但搭接部分的均匀性很难得到保证。熔覆道之间相互搭接区域的深度与熔覆道正中的深度有所不同,从而影响了整个熔覆层的均匀性。而且多道搭接熔覆的残余拉应力会叠加,使局部总应力值增大,增大了熔覆层裂纹的敏感性。预热和回火能降低熔覆层的裂纹倾向。同步式激光熔覆则是将粉末或丝材类熔覆材料经过喷嘴在熔覆过程中同步送入熔池中。青岛自动化激光熔覆技术怎么用

    这些参数对熔覆层的稀释率、裂纹、表面粗糙度以及熔覆零件的致密性等有很大影响。青岛自动化激光熔覆技术怎么用

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    济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司是一家生产型类企业,积极探索行业发展,努力实现产品创新。济矿海纳科技是一家股份有限公司企业,一直“以人为本,服务于社会”的经营理念;“诚守信誉,持续发展”的质量方针。公司始终坚持客户需求优先的原则,致力于提供高质量的矿用设备,矿用机械设备,矿用机电设备,矿用配件。济矿海纳科技顺应时代发展和市场需求,通过高端技术,力图保证高规格高质量的矿用设备,矿用机械设备,矿用机电设备,矿用配件。


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