激光表面处理技术.ppt
《激光表面处理技术.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《激光表面处理技术.ppt(45页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、激光表面处理技术,激光束表面处理技术概念,激光表面处理技术,是在材料表面形成一定厚度的处理层,可以改善材料表面的力学性能、冶金性能、物理性能,从而提高零件、工件的耐磨、耐蚀、耐疲劳等一系列性能的表面处理技术。,激光表面处理技术产生,激光加工技术的研究始于20 世纪60 年代,但到20 世纪70 年代初研制出大功率激光器之后,激光表面处理技术才获得实际的应用,并在近十年内得到迅速的发展。,激光表面处理技术原理,激光是一种相位一致,波长一定,方向性极强的电磁波,激光束由一系列反射镜和透镜来控制,可以聚焦成直径很小的光(直径只有0.1 mm),从而可以获得极高的功率密度(104109 W/cm2)。
2、激光与金属之间的互相作用按激光强度和辐射时间分为几个阶段:吸收光束、能量传递、金属组织的改变和激光作用的冷却等。,激光表面处理技术原理,它对材料表面可产生加热、熔化和冲击作用。随着大功率激光器出现,以及激光束调制、瞄准等技术的发展,激光技术进入金属材料表面热处理和表面合金化技术领域,并在近几年得到迅速发展。,由于激光加热速率极快,相变在很大的过热度下进行,形核率很大。因加热时间短,碳原子的扩散及晶粒的长大受到限制,所以得到的奥氏体晶粒小。冷却速率也比使用任何淬火剂都快,因而易得到隐针或细针马氏体组织。,激光表面处理组织,低碳钢可分为两层:外层是完全淬火区,组织是隐针马氏体;内层是不完全淬火区,
3、保留有铁素体。中碳钢可分为四层:外层是白亮的隐针马氏体,硬度HV达800,比一般淬火硬度高出100以上;第二层是隐针马氏体加少量屈氏体,硬度稍低;第三层是隐针马氏体加网状屈氏体,再加少量铁素体;第四层是隐针马氏体和完整的铁素体网。,激光表面处理组织,高碳钢也可分为两层:外层是隐针马氏体;内层是隐针马氏体加未溶碳化物。铸铁大致可分为三层:表层是熔化凝固所得的树枝状结晶,此区随扫描速度的增大而减小;第二层是隐针马氏体加少量残留的石墨及磷共晶组织;第三层是较低温度下形成的马氏体。,激光表面处理组织,激光表面处理技术优点,激光表面处理是采用大功率密度的激光束,以非接触性的方式加热材料表面,借助于材料表
4、面本身传导冷却,来实现其表面改性的工艺方法。它在材料加工中的如下优点:,激光表面处理技术优点,(1)能量传递方便,可以对被处理工件表面有选择的局部强化;(2)能量作用集中,加工时间短,热影响区小,激光处理后,工件变形小;,激光表面处理技术优点,(3)处理表面形状复杂的工件,而且容易实现自动化生产线;(4)改性效果比普通方法更显著,速度快,效率高,成本低;,激光表面处理技术优点,(5)通常只能处理一些薄板金属,不适宜处理较厚的板材;(6)由于激光对人眼的伤害性影响工作人员的安全,因此要致力于发展安全设施。,美国正在研究用激光淬火处理飞机的重载齿轮,以取代渗碳淬火的化学热处理工艺。-直升飞机辅助动
5、力装置的行星齿轮-飞机主传动装置的传动齿轮 用激光硬化的飞机重载齿轮,不需要最后研磨,大大降低了生产成本,提高生产率。-采用激光硬化飞机发动机气缸内壁,比氮化处理快14倍,且所得到的硬化层比经过1020h氮化处理的硬化层还厚,质量优良,几乎无变形。,激光表面处理技术,6.1 激光束表面处理技术能量转化,激光照射到材料表面,表层材料受热升温,激光作用后冷却,激光被吸收变为热能,固态相变/熔化/蒸发,激光束表面处理技术分类,围绕激光加工的特点,人们相继研究并开发出一些具有工业应用前景的激光表面处理技术,大体分为:激光表面硬化、激光表面熔敷、激光表面合金化、激光冲击硬化和激光非晶化。,激光表面淬火,
6、激光淬火又称为激光相变硬化,是指以高能密度的激光束照射工件表面,使其需要硬化部位瞬间吸收光能并立即转化为热能,从而使激光作用区的温度急剧上升形成奥氏体,经随后的快速冷却,获得极细小马氏体和其他组织的高硬化层的一种热处理技术。,激光表面淬火特点,(1)材料表面的高速加热和高速自冷。加热速度可达10 109/s,冷却速度可10/s,这就有利于提高扫描速度及相应的生产率。(2)激光淬火处理后的工件表面硬度高,通常比 常规淬火硬度高5%20%,可获得极细的硬 化层组织。,(3)由于激光加热速度快,因而热影响区小,淬火应力及变形小。一股认为激光淬火处理几乎不产生变形,而且相变硬化可以使表面产生大于4 0
7、00 MPa 的压应力,有助于提高零件的疲劳强度;但厚度小于5mm 的零件其变形仍不可忽视。(4)可以对形状复杂的零件和不能用其它常规方法处理的零件进行局部硬化处理,如具有沟槽的零件。,(5)激光淬火工艺周期短,生产效率高,工艺过程易实现计算机控制,自功化程度高,可纳入生产流水线。(6)激光淬火靠热量由表及里的传导自冷,无需冷却介质,对环境无污染。,激光表面淬火应用,激光淬火由于以上优点而得到较为广泛的应用。发动机缸体表面淬火,可使缸体耐磨性提高3倍以上;热轧钢板剪切机刃口淬火与同等未处理的刃口相比寿命提高了一倍左右;而且激光表面淬火还应用在机床导轨淬火、齿轮齿面淬火、发动机曲轴的曲颈和凸轮部
8、位局部淬火以及各种工具刃口激光淬火。,美国通用汽车公司自1974 年首次将CO2 激光器用于激光淬火以来,先后建立了17条激光热处理生产线,每日可处理零件3 万件。该公司对易磨损的汽车转向器齿轮内表面用激光处理出五条耐磨带,克服了磨损问题,且基本无变形。我国也在积极进行激光淬火的研究和应用实践,天津渤海无线电厂采用美国820 型1.5 kW 横流CO2 激光器对硅钢片模具进行表面淬火,大大提高了耐磨性,使用寿命提高了10 倍,激光表面熔敷,激光表面熔敷技术是在激光束作用下将合金粉末或陶瓷粉末与基体表面迅速加热并熔化,光束移开后自激冷却的一种表面强化方法。,激光表面熔敷特点,(1)冷却速度快(高
9、达106 K/s),组织具有快速凝固的典型特征;(2)热输入和畸变较小,涂层稀释率低(一般小于5%),与基体呈冶金结合;,(3)粉末选择几乎没有任何限制,特别是低熔点金属表面熔敷高熔点合金;(4)能进行选区熔敷,材料消耗少,具有卓越的性能价格比;(5)光束瞄准可以使难以接近的区域熔敷;(6)工艺过程易于实现自动化。,激光表面熔敷应用,进入20 世纪80 年代以来,激光熔敷技术得到了迅速的发展,目前已成为国内外激光表面改性研究的热点。正是由于理论上的支持和实践的需要,激光熔敷技术在工业化上迈出了巨大的一步,其应用领域非常宽,它可以用于机械制造与维修、汽车制造、纺织机械、航海与航天和石油化工等领域
10、。在刀具、模具、阀体上熔敷陶瓷层已获得广泛的应用。,激光表面合金化,激光表面合金化是在高能量激光束的照射下,使基体材料表面一薄层与根据需要加入的合金元素同时快速熔化、混合,形成101 000 m 厚的表面熔化层,熔化层在凝固时获得的冷却速度可达1010/s,相当于急冷淬火技术所能达到的冷却速度,又由于熔化层液体内存在着扩散作用和表面张力效应等物理现象,使材料表面仅在很短时间(50 s2 ms)内就形成了具有要求深度和化学成分的表面合金层。,区域合金化,有效利用能量,精确控制密度和深度,不规则零件合金,激光表面处理技术,激光表面合金化:利用激光束使合金涂层与基体金属表面混合熔化,在很短的时间内,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 激光 表面 处理 技术
链接地址:https://www.31ppt.com/p-2875280.html