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激光熔覆工艺特点冷却速度快,快速凝固过程,使工件容易得到细结晶组织或产生平衡态所无法得到的非稳态、非晶态等新相。涂层稀释率低,与被加工件基体形成牢固的冶金结合或界面扩散结合,通过对激光工艺功率、光斑大小及焦距等参数的调整,可以获得良好的涂层,并且成分和稀释度均可控。热畸变较小,采用高功率密度快速熔覆时,变形可控制降低到零件的装配公差内。粉末选择几乎不需要任何限制,可以按照工艺要求使用任意种类配比的粉末材料,尤其是在低熔点金属表面熔敷高熔点合金。能进行选区熔覆,使得材料消耗减少,提高性能价格比。激光光束可以对难以接近的区域进行熔覆,主要保证光斑及粉末可以照射到该区域即可。目前应用广的激光熔覆材料主要有:镍基、钴基、铁基合金、碳化钨复合材料等。其中,又以镍基材料应用多,与钴基材料相比,它的价格相对便宜。什么是激光熔覆涂层修复技术?冶金激光熔覆工艺

针对磨损,腐蚀,蠕变,疲劳,断裂失效的机械零部件,采用激光熔覆技术,将合金粉末同步送入熔池,快速凝固形成具有特殊性能的熔覆层。熔覆层无气孔和裂纹缺陷,硬度范围20~60hrc,满足各种工况条件及使用性能要求。适合各类复杂形状大型零件熔覆/再制造,恢复失效零件尺寸和性能,升级表面性能,延长使用寿命工艺特点1、低热量输入,热影响区小,变形小,只需少量机加工;2、减少合金材料损失;3、稀释率小于1%,可保持熔覆层特定性能;4、柔性化、自动化,加工周期短,成本低,性能可优于新品;5、与基体冶金结合,具有高的结合强度;6、使用特殊合金粉末,熔覆层可具有耐磨、耐腐蚀、耐疲劳等特性;7、熔覆层组织具有完整细粒度结构,具有优异的强度和韧性。光纤激光熔覆维修激光熔覆如何改变产品表面性能。

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在船舶长期的运转过程中,经常会由于各种各样的因素影响而使得船舶的使用性能逐渐降低。船舶修理中碰到零部件损坏 , 如何快速修复并使之继续高质量运作, 一直是人们谋求解决的技术难题之一。常用的传统修复工艺主要有普通焊条堆焊、喷涂和电镀 , 对于不太重要的零部件 , 这些传统工艺可以解决问题 ,但对于重要零部件 , 这些传统工艺方法都存在着不同程度的缺陷 。例如堆焊和电焊容易变形量太大 , 只能用于不太重要的零部件; 而喷涂和电镀的方法尽管无变形量 , 但它们可修复的厚度有限 , 并且修复层与基材的结合力不强 , 不能应用于高速、冲击、重载的场合。

激光熔覆技术是近几十年来迅速发展起来的一种材料表面改性技术,具有对工作环境要求低、加工后工件变形小、可获得高硬度的表面改性层、适合局部区域和难以接近区域的加工等许多常规技术达不到的优良特性,因此,正被越来越多的研究机构和企业所重视。通过激光技术对刀具表面熔覆一层金属陶瓷层来改善常规刀具的性能已经得到了一定程度的应用。目前常用的高速钢刀具一般是整体式,当刃带磨损后就只能报废,因此刀具的材料浪费较且制造成本高。采用激光熔覆技术只需在刀具切刃部位通过预设熔覆材料来增强刀具的切削刃带,因熔覆面积小,可节省贵金属材料,从而降低了制造成本。同时熔覆后的刀具切削刃部位具有较高的强度、硬度和耐磨性而又兼有了基体的强韧性,较好地解决了高速钢刀具硬度和强韧性的矛盾,提高了高速钢刀具的切削性能。你了解什么是激光熔覆吗?

应用激光熔覆技术的关键是在于涂覆材料的选取,工艺方法的确定及工艺参数的设计。熔覆材料包括自熔性合金材料、复合材料、陶瓷材料等,这些材料具有良好的耐磨、耐腐蚀性能,通常以粉末的形式使用。目前激光熔覆常用的材料主要有钴基合金、铁基合金、镍基合金和金属陶瓷等。激光熔覆技术用于模具修复更是具有独特优势,粉末材料灵活可调、满足不同服役性能需求,对产品表面的修复来改善其性能,如在产品表面熔覆一层耐磨抗蚀合金,就可以提高零部件的使用寿命,对模具表面进行激光熔覆处理,可以提高模具的强度,降低模具制造成本,还能缩短模具制造的周期,而且激光熔覆的热输入小、对基体热影响小、修复区的残余应力也更小;并且精度高,可实现模具微小缺损的精密修复。激光熔覆能更好的操控涂层厚度。超高速激光熔覆熔覆喷嘴

激光熔覆的增材有哪些?冶金激光熔覆工艺

应用领域应用于电力(汽轮机转子、叶片)、矿山(齿轮、钻头、液压杆)、机械(轴类、齿轮)、石化(涡轮盘、转子)、船舶(曲轴、发动叶片、凸轮轴)、机车(轴、汽轮机叶片、转向架、活塞)、模具(冲压模、锻模、压铸模)等行业失效零件,再制造产品质量可靠,具有良好的经济效益和社会效应。文中提到的超高速激光熔覆技术,还要分为外壁激光熔覆技术以及内壁激光熔覆技术。超高速激光熔覆主要用于轴类、盘类等零件表面耐蚀、耐磨或其他特殊性能涂层的快速制备,如油缸、立柱、轧辊、主轴、刹车片等,在煤机、交通、炼钢、海洋平台、钻采、重型机械等多个行业均有大量应用需求。不仅用于新零件的制造,也可用于在役零件的表面维修与在制造。内壁激光熔覆主要用于零件内孔、内壁的耐磨、耐蚀涂层制备或快速激光修复。通过配备不同的光学系统,也可以45°倾斜入射激光与粉末方式实现管件端部盲孔的加工;或是通过配备电机实现内壁光头的旋转,用于重型零件或不易旋转零件的立式熔覆加工;同时也可用于零件狭窄受限位置的激光修复与焊接。在煤机、钻探、能源、重型机械、航空航天等诸多工业领域都有巨大应用需求。冶金激光熔覆工艺

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