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。
从当前激光熔覆的应用情况来看,其主要应用于三个方面:一,对材料的表面改性,如燃汽轮机叶片,轧辊,齿轮等;二,对产品的表面修复,如转子,模具等。有关资料表明,修复后的部件强度可达到原强度的90%以上,其修复费用不到重置价格的1/5,较重要的是缩短了维修时间,解决了大型企业重大成套设备连续可靠运行所必须解决的转动部件快速抢修难题。另外,对关键部件表面通过激光熔覆**耐磨抗蚀合金,可以在零部件表面不变形的情况下大大提高零部件的使用寿命;对模具表面进行激光熔覆处理,不仅提高模具强度,还可以降低2/3的制造成本,缩短4/5的制造周期。三,激光增材制造。通过同步送粉或送丝的方式,进行逐层的激光熔覆,进而获得具有三维结构的零部件。该技术又可称为激光熔化沉积、激光金属沉积、激光直接熔化沉积等
熔覆材料:应用广泛的激光熔覆材料主要有:镍基、钴基、铁基、钛合金、铜合金、颗粒型金属基复合材料,陶瓷材料等
客户要求修复能够恢复螺杆原始尺寸,表面硬度>HRC55, 螺杆无变形,涂层无孔隙,不能在挤料中脱落。客户曾尝试传统表面修复技术中的热喷涂和堆焊,但修复结果都存在不同程度的缺陷。激光熔覆比该两种典型的传统表面修复技术有明显优势,涂层厚度适合,与的基材冶金结合,涂层致密无孔隙,并且热输入小,无变形。
1.激光熔覆机的修复点:
热喷涂修复时,涂层厚度不能太厚,当螺纹磨损严重时,难以恢复尺寸。同时,热喷涂修复涂层与螺杆基材的结合为机械结合,结合强度较低,在恶劣工况下容易出现涂层剥落。另外,热喷涂涂层中有一定孔隙,也将影响螺杆的工作寿命。
堆焊修复时,传统堆焊(手工或等离子堆焊)热输入很大,容易造成螺杆变形,并且基材的热影响区很大,涂层表面硬度难以达到要求。
2.激光熔覆机的步骤:
1.清理螺杆磨损待修复表面,打磨光滑
2.螺杆固定在变位机上,编设机器人程序
3.激光功率3kw,线速度15mm/s,按螺纹方向进行熔覆
激光熔覆是指:通过同步或预置材料的方式,将外部材料添加至基体经激光辐照后形成的熔池中,并使二者共同快速凝固形成包覆层的工艺方法。
激光熔覆特点:熔覆层稀释度低但结合力强,与基体呈冶金结合,可显着改善基体材料表面的耐磨、耐蚀、耐热、抗氧化或电气特性,从而达到表面改性或修复的目的,满足材料表面特定性能要求的同时可节约大量的材料成本。与堆焊、喷涂、电镀和气相沉积相比,激光熔覆具有稀释度小、组织致密、涂层与基体结合好、适合熔覆材料多、粒度及含量变化大等特点,因此激光熔覆技术应用前景十分广阔。
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