企业商机
激光淬火基本参数
  • 品牌
  • 智远激光
  • 型号
  • 激光淬火系统
激光淬火企业商机

汽车工业离不开模具的使用,而汽车模具的质量和精度也对汽车部件有着重要的意义。 在对模具进行加工制造的过程中经常会使用到淬火技术。传统的淬火是对整个模具进行淬火,不能选择需要淬火的区域,由于淬火的面积比较大,导致淬火的温度和冷却的程度都是十分不均匀,造成了模具表面的淬火硬度的差异,进而影响汽车零部件的质量。 随着激光技术的迅速发展,激光淬火技术逐渐的取代了传统的整体淬火技术。在使用激光对模具的表面进行淬火工作的时候,可以在很短的时间之内,将大量,充足的能量照射在模具表面上的特定区域,这样就会在很短的时间将模具表面的温度升高。而且在淬火工作结束之后,模具可以快速的冷却下来。相对于传统的整体淬火技术,激光淬火技术会缩短模具生产的周期,而且具有很高的工作效率。 激光淬火在机械加工上的应用。表面改性激光淬火强化

激光表面淬火是一个错综复杂的快速加热、快速冷却的淬火过程。激光淬硬层的尺寸参数(淬硬层宽度、淬硬层深度、表面粗糙度)和性能参数(表面硬度、耐磨性、组织变化)取决于激光功率密度(激光功率、光斑尺寸)、扫描速度、材料的特性(成分、原始状态)和材料表面预处理情况等,同时也与被处理零件的几何形状和尺寸以及激光作用区的热力学性质有关。另外,还应考虑各参数值的选择范围,D不能过大,V不能过小,以免冷却速度过低,不能实现马氏体转变。反之,当激光输出功率过大时,容易造成表面熔化,影响表面的几何形状。内壁激光淬火性价比激光淬火工艺参数及其相互关系。

激光淬火技术是近年来迅速发展起来的一项高新技术,激光淬火又称激光相变硬化,是指铁基合金在固态下经受激光照射,使表层以极快的速度(升温速度可达105-106 ℃/s)被迅速加热至奥氏体化状态(但低于熔化温度),当激光停止照射后,处于冷态的基体使其表面迅速冷却(冷却速度可达105℃/s)而进行自冷淬火,从而使激光加热形成高温奥氏体转变成马氏体,实现激光相变硬化。激光淬火由于加热速度快,易使金属表面过热,并且冷却速度也快,碳来不及扩散因而使残留奥氏体增加。随着奥氏体向马氏体的转变,得到高碳马氏体,从而提高了淬火硬度。

在诸多的激光表面处理技术中,激光淬火技术是研究非常广、工业应用占有比例非常大的一种。由于其具有相当明显的优越性,能够解决很多传统热处理工艺所不能解决或难以解决的问题,因此激光淬火技术得到了迅速的发展和应用。主要涉及交通、纺织运输、航空航天、精密仪器、重型机械的制造等;处理的零件种类包括汽车、摩托车和轮船等的发动机气缸体内壁、凸轮轴、曲轴、转向器壳体、齿轮、机床导轨、刀具刃口、油管螺纹等,在诸多的应用中,尤其以在汽车制造业内的应用中非常活跃,创造的经济价值较大。激光淬火的处理效果。

激光淬火是一项新型的热处理前沿技术,采用这个技术可以解决传统表面淬火难以实现的技术目标。并且在淬火生产中,不需要任何冷却介质,符合国内外热处理行业规定的“少无氧化生产、绿色生产”的环保发展目标要求,适用材料广,碳钢、合金钢、轴承钢等中高碳钢,以及铸铁皆可使用。可提高金属材料及零件的表面硬度、耐磨性以及强度和高温性能;同时可使零件保持较好的韧性,具有耐磨性好、冲击韧性高、疲劳强度高的机械性能等优势。 激光淬火设备是一种淬火技术。内壁激光淬火性价比

激光淬火的原理是什么?表面改性激光淬火强化

激光熔凝淬火技术是利用激光束将基材表面加热到熔化温度以上,由于基材内部导热冷却而使熔化层表面快速冷却并凝固结晶的工艺过程。获得的熔凝淬火组织非常致密,沿深度方向的组织依次为熔化-凝固层、相变硬化层、热影响区和基材。激光熔凝层比激光淬火层的硬化深度更深、硬度要高,耐磨性也更好。该技术的不足之处在于工件表面的粗糙度受到一定程度的破坏,一般需要后续机械加工才能恢复。为了降低激光熔凝处理后零件表面的粗糙度,减少后续加工量,华中科技大学配制了专门的激光熔凝淬火涂料,可以大幅度降低熔凝层的表面粗糙度。现在进行激光熔凝处理的冶金行业各种材料的轧辊、导卫等工件,其表面粗糙度已经接近激光淬火的水平。表面改性激光淬火强化

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