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裂紋是大面積激光熔覆技術(shù)中棘手的問(wèn)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(guò)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(guò)材料的強(qiáng)度極限時(shí),就會(huì)產(chǎn)生裂紋。實(shí)際上固態(tài)金屬在冷卻的過(guò)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(guò)程中,各處的體積收縮極大的不同時(shí)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(guò)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(shí)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(lái)不及釋放出來(lái),很容易形成裂紋源;熔覆層在瞬間凝固結(jié)晶,晶界位錯(cuò)、空位增多,原子排列極不規(guī)則,凝固組織的缺陷增多,同時(shí)熱脆性增大,塑韌性下降,開(kāi)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。

鈑金加工知識(shí)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(dòng)齒輪等。其只對(duì)工件表面進(jìn)行強(qiáng)化,零售鈑金鐳射,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,鈑金鐳射公司,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,鈑金鐳射廠家,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(guò)聚焦的高能量密度 (106瓦/厘米2)的激光照射金屬表面時(shí),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(lái)不及傳到周圍的金屬,因此在停止激光照射時(shí),照射點(diǎn)周圍的金屬便起淬冷介質(zhì)的作用而大量吸熱,鈑金鐳射生產(chǎn)廠家,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(duì)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。

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