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广东湛江激光淬火设备技术

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降本增效是企业追求的终目标。纵观钢铁工业技术史上的许多重大技术突破,如转炉炼钢、连铸、连轧等,其首要动机都是为了降低成本。冶金技术相当成熟的今天,利用再制造技术延长冶金生产线核心部件的使用寿命,不仅可以提高新产品的性能,还可以修复废旧产品,延长产品寿命,同时有效减少设备维护和停机时间,提高生产力。

  一、激光淬火的基本原理

  激光淬火技术是利用聚焦激光束作为热源,对被处理工件表面进行辐照,使被硬化零件的温度在瞬间急剧升高,形成奥氏体,然后迅速冷却,获得马氏体或其它细晶粒组织的硬化层的热处理技术。


  二、激光表面淬火的技术特点

  1、 功率密度高,加热速度快,零件变形小

  热处理工艺可控制变形,处理后的工件不需磨削,可作为零件精加工的后一道工序。

  2、可用于形状复杂的零配件

  如盲孔、内孔、小槽、薄壁件等。可以做或部分做,也可以根据需要在同一部分的不同部分做不同的处理。能克服高频淬火因感应器的限制,难以对形状复杂的零件进行表面淬火,加热面积难以控制,薄壁零件在淬火时容易开裂等问题。在渗碳、淬火等化学热处理过程中,大型零件的加工不需要受到炉子尺寸的限制。

  3、普遍性

  激光的深焦点,在淬火过程中对零件的尺寸、尺寸和表面没有严格的限制。但现有的中高频淬火生产出适合各种零件的感应器。

  4、 不受限制

  对于某些淬火温度较高的不锈钢零件,其淬火温度与熔点温度非常接近。用感应器对产品进行局部表面淬火时,容易烧角或不规则零件,造成零件报废,然而,激光表面淬火不受此限制。

  5、无需冷却

  激光淬火是一种清洁、、环保的淬火工艺,冷却速度快,不需要水或油等冷却介质。

  6.、满足硬化要求

  表面硬化层组织细小,硬度高,耐磨性好,能满足表面硬化层深度较浅(一般为0.3~2.0mm)的产品要求。

  三、激光淬火技术在钢铁行业的应用实例

  1、轧辊的激光合金化

  轧辊是轧钢机中产生金属连续塑性变形的主要工作部件和工具。长期恶劣的工作条件会导致表面起皮、裂纹甚至断裂。用激光对轧辊进行合金化处理,可有效延长轧辊的使用寿命。通过棒辊激光合金化处理,不变形、耐高温、耐腐蚀,钢材通过能力显著提高。

  2、辊底式激光淬火

  炉底辊作为高温板坯传输媒介,长期在充斥腐蚀性气体的高温环境下工作,与高温板坯直接接触的辊环,表面易出现粘钢、结瘤、氧化、腐蚀、磨损、高温蠕变等现象,特别是由粘钢和结瘤造成的板坯下表面凹坑、划痕、重皮等各类质量缺陷,在硅钢、冷轧原料等软钢上表现的尤为。在辊环表面激光淬火一层耐高温、抗氧化、耐磨损的新材料。炉底辊在使用寿命期间表面结瘤或氧化皮疏松、剥落,可能影响钢板,钢坯的后续轧制质量,可有效提高生产线的经济效益。激光淬火技术可对各种导轨、大型齿轮、轴颈、气缸内壁、模具、减震器、摩擦轮、滚轮、和滚轮零件等表面进行强化处理。适用材料为中、高碳钢和铸铁等。

激光淬火是使用高功率密度的激光对金属工件表面进行加热,然后再迅速冷却的过程。也称为脉冲激光淬火,是一种新的技术。该技术是在20世纪60年代提出的,被称为“激光表面强化”。利用脉冲激光器产生的高功率密度、高亮度脉冲辐射,在金属工件表面照射激光脉冲。由于功率密度,激光脉冲能将金属表面加热到该温度(约1000度),并使其快速硬化。由于吸收了大量能量,因此金属表层很快软化。在冷却过程中,工件表面将被加热到低于淬火温度(约500-700度)。这种工艺对金属工件的淬火效果非常好。

  根据激光淬火设备不同,其特征是不同的。例如,脉冲激光可以使金属工件表面加热到该温度,快速加热至淬火温度并快速冷却至低于该温度;连续激光可以连续作业。它可以对金属工件进行分段处理,并可用于多个工件。

  一、激光淬火优势:

  1.激光淬火设备容易操作,在金属表面进行加热和冷却,具有速度快、热影响小、变形小等特点,适用于表面热处理;

  2.激光淬火可以替代传统淬火工艺,适用于多个工件的淬火;

  3.可以控制表面和深度温度场的分布,对不同材料的淬火深度可以实现可调节;

  4.对工件进行局部淬火时,激光束不会直接加热到工件的表面,而是通过焦点区域作用于工件的表层。这种方法能工件表面和内部的均匀淬火,防止产生马氏体、珠光体等组织;

  5.激光淬火可提高材料的耐磨性、抗疲劳强度和抗蚀能力;

  6.激光淬火可以使材料的力学性能达到佳状态,如弹性模量和抗拉强度。

  二、激光淬火也存在一些缺陷:

  1.淬火温度高,工件表面硬化温度高容易变形。

  2.需要淬火介质,容易损坏工件表面的光洁度。

  3.使用不方便,不连续作业。

金属材料激光硬化的原理是利用激光束在金属材料表面上的吸收来提高金属材料的硬度和强度。由于激光本身并不直接参与工件表面层的热应力应变,因此,在激光硬化之前需对其进行预处理。

  当采用连续激光束时,由于激光束具有很高的能量密度,故可以使工件表层很快发生热应力应变并使表层硬度迅速增加。一般金属材料表面都是经过机械加工的,表面粗糙度很小,其反射率可达80-90%,影响金属材料表面吸收光能的效率。为了提高激光在金属表面的吸收效率,在激光硬化前需要进行表面预处理。表面预处理的方法有很多种,包括表面粗糙化、喷漆法、磷化法、氧化法、涂装法等。其中常用的是喷漆法和磷化法。


  这两种工艺都能达到表面预处理的目的,提高激光吸收效率。由于采用了喷涂和烘烤等加工方法,能很好地处理金属表面的粗糙度、氧化物或腐蚀产物层,并且不需要对工件进行预热带或者热处理,直接喷涂即可。喷涂的工艺流程简单、快速,并且。其工艺流程为:把金属工件用水洗净后置于喷气或等离子体中进行加热或保温;然后再把表面涂料喷在金属表面上,经过几分钟干燥后即可得到致密、均匀的涂层。如果涂层太厚,可能会出现“烧穿”现象,一般涂层厚度为50-100微米为宜。

  在喷漆法中,涂料种类繁多,新产品和配方也在不断开发。在众多的涂料中,有的配方简单,有的配方复杂,但都提高了激光淬火中的激光吸收率,大部分能达到80-98%以上,完全满足激光淬火的要求。喷涂的应用方法简单,易于操作。除喷涂外,可应用于大规模生产,也可用手工刷涂进行零星的临时加工和实验,无需增加成套设备。

  在激光淬火的预处理方法中,磷化是许多机械零件加工的后一道工序,可以作为激光处理前的表面预处理。磷化处理分为高温90-98度,中温55-70度,常温25度左右。在激光处理的过程中,由于材料不同,激光处理工艺不同,三种磷化工艺的表面预处理层(磷化膜)对激光的吸收率不同,一般认为以高中温磷化好!

  而不同的表面预处理工艺对激光的吸收也不一样,在进行激光处理前需要了解!

  一般认为,表面预处理时,磷化膜厚度应小于20微米,否则可能会出现“烧穿”现象,影响后续工序的质量。

  在表面预处理技术中比较成熟的是氧化法和喷涂法,但是随着各种材料的不断发展,新型材料层出不穷,如纳米级氧化物、金属陶瓷和金属涂层等新材料及新工艺层出不穷。因此对氧化技术、喷涂技术提出了更高要求。因此目前国内激光淬火设备的发展也是越来越成熟!

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