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裂紋是大面積激光熔覆技術(shù)中棘手的問題。裂紋產(chǎn)生的主要原因是熔覆層中存在的殘余應(yīng)力,包括熱應(yīng)力、組織應(yīng)力和約束應(yīng)力。由于激光束的快速加熱,使得熔覆層完全熔化而基體微熔,熔覆層和基體材料間產(chǎn)生很大的溫度梯度,在隨后的快速凝固過程中,形成的溫度梯度和熱膨脹系數(shù)的差異造成熔覆層與基體體積收縮不一致,而且一般而言,熔覆層的收縮率大于基體材料,熔覆層受到周圍環(huán)境(處于冷態(tài)的基體) 的約束,因此在熔覆層中形成拉應(yīng)力。當(dāng)局部拉應(yīng)力超過材料的強(qiáng)度極限時,就會產(chǎn)生裂紋。實(shí)際上固態(tài)金屬在冷卻的過程中還受到由于基體材料中馬氏體相變而引起的組織應(yīng)力的影響。但是由于在快速凝固過程中,各處的體積收縮極大的不同時性,因此熱應(yīng)力的影響占主導(dǎo)地位。
此外,裂紋的產(chǎn)生也受到熔覆過程中工藝參數(shù)、熔覆層和基體材料、熔覆層厚度以及處理工藝等多種因素的影響。激光加熱冷卻速度極快,熔池存在的時間極短,使得熔覆層中存在的氧化物,硫化物和其它雜質(zhì)來不及釋放出來,很容易形成裂紋源;熔覆層在瞬間凝固結(jié)晶,晶界位錯、空位增多,原子排列極不規(guī)則,凝固組織的缺陷增多,同時熱脆性增大,塑韌性下降,開裂敏感性增大,熔覆層越厚,上述情況就越明顯;自熔性合金元素B 和Si 能夠生成硬質(zhì)相,其含量越大,形成裂紋的傾向越嚴(yán)重;此外,B 在Fe 及Ni 中的溶解度均為零,因此析出物聚集于晶界易引起裂紋。
激光技術(shù)是二十世紀(jì)與原子能、半導(dǎo)體及計算機(jī)齊名的四項重大發(fā)明之一。激光技術(shù)的應(yīng)用目前已經(jīng)滲透到金屬加工、鋼鐵、航空航天、汽車制造、醫(yī)療設(shè)備等各個產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
利用高功率密度激光束照射被切割材料,使材料很快被加熱至汽化溫度,蒸發(fā)形成孔洞。激光切割具有高效,高能量密度及柔軟性,無論是從精度、速度還是效率方面說,是鈑金切割行業(yè)不二的選擇。作為一種精密的加工方法,激光切割幾乎可以切割所有的材料,包括薄金屬板的二維切割或三維切割。激光能聚焦成極小的光斑,可進(jìn)行微細(xì)和精密加工。
用激光來對不銹鋼進(jìn)行切割時,大多會采用高壓氮?dú)馀c激光束同軸注入的方法以吹走熔融的金屬而使得切割表面不會形成任何的氧化物。這是一個很好的方法,但是與傳統(tǒng)的氧氣切割相比成本更高。激光切割技術(shù)正逐漸成為了各廠家們“爭相斗艷”的看家本領(lǐng),而其由于應(yīng)用之廣,又可分為:激光汽化切割、激光熔化﹨融切割、激光氧氣切割和激光劃片與控制斷裂四類。
東莞市新川鈑金有限公司 主營五金加工包括無模生產(chǎn),主要設(shè)備為鐳射,NCT,數(shù)控 折彎成形等,依據(jù)客戶需求制作手 (手樣,打 樣)及鈑金加工 等。
鈑金加工知識擴(kuò)展:表面熱處理工藝相關(guān)資訊
表面熱處理廣泛用于既要求表層具有高的耐磨性、抗疲勞強(qiáng)度和較大的沖擊載荷,又要求整體具有良好的塑性和韌性的零件,如曲軸、凸輪軸、傳動齒輪等。其只對工件表面進(jìn)行強(qiáng)化,它不改變零件心部的組織和性能 。
常用的表面熱處理工藝有感應(yīng)加熱熱處理和火焰淬火,此外還有激光熱處理、電子束熱處理、電解加熱淬火、和接觸電阻加熱淬火等。
激光熱處理 激光在熱處理中的應(yīng)用研究始于70年代初,隨后即由試驗(yàn)室研究階段進(jìn)入生產(chǎn)應(yīng)用階段。當(dāng)經(jīng)過聚焦的高能量密度 (106瓦/厘米2)的激光照射金屬表面時,金屬表面在百分之幾秒甚至千分之幾秒內(nèi)升高到淬火溫度。由于照射點(diǎn)升溫特別快,熱量來不及傳到周圍的金屬,因此在停止激光照射時,照射點(diǎn)周圍的金屬便起淬冷介質(zhì)的作用而大量吸熱,使照射點(diǎn)迅速冷卻,得到極細(xì)的組織,具有很高的力學(xué)性能。如加熱溫度高至使金屬表面熔化,則冷卻后可以獲得一層光滑的表面,這種操作稱為上光。激光加熱也可用于局部合金化處理,即對工件易磨損或需要耐熱的部位先鍍一層耐磨或耐熱金屬,或者涂覆一層含耐磨或耐熱金屬的涂料,然后用激光照射使其迅速熔化,形成耐磨或耐熱合金層。在需要耐熱的部位先鍍上一層鉻,然后用激光使之迅速熔化,形成硬的抗回火的含鉻耐熱表層,可以大大提高工件的使用壽命和耐熱性。