激光表面淬火技术原理 zc#$hIi
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激光淬火,也称激光热处理、激光硬化,即利用聚焦后的激光束快速加热金属材料表面,使其发生相变,形成马氏体淬硬层的一种高新技术,分为激光相变硬化、激光熔凝硬化和激光冲击硬化三种工艺方法。 .|Y&,?k|Y
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技术特点 yG..B
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1.激光淬火马氏体晶粒更细、位错密度更高,硬度更高,耐磨性更好。 TOC2[mc'
2.变形极小,甚至无变形,适合于高精度零件处理,部分场合可作为材科和零件的最后处理工序。 ^p}|""\j
3.无需回火,淬火表面得到压应力,不易产生裂纹。 /.>8e%)
4.如工柔牲好,适用面广,可方便地处理大尺寸工件和沟、槽、深孔、内孔、盲孔等局部区域。 VsR8|Hn$
5可根据需要调整硬化层深浅。 m. EIMuj
6.硬度梯度非常小,硬度基本不随激光硬化层深变化而变化。 _&xi})E^O]
7.适合的材料广泛,包括各种中高碳钢、工具钢、模具钢以及铸铁材料等。 bWEti}kW
8.加工过程自动化控制,工期短,质量稳定。 2T >K!jS
9.低碳环保,无需冷却介质,无废气废水排放。 @&fAR2
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技术参数 *uG!U%jY)
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适合材质:各类中高碳钢、铸铁 K#_x.:<J
淬火硬度:一般可比感应淬火高1-5HRC JT(6Uf
淬火深度:0.1-1.2mm k?7V#QW(
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应用领域 op5G}QZ
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激光淬火技术解决了许多常规热处理工艺无法解决的难题,已大量应用于冶金、汽车、模具、五金、轻工、机械制造等行业。适合各类型零件的热处理: 6! .nj3$*
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1.难以进入热处理炉的大型工件。 TcEvUZJ"
2.仅需对沟、槽、孔、边、刃口等局部表面进行热处理的工件。 3I):W9$Qp
3.常规热处理工艺难以处理到的部位。 !]*Cwbh.
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4.对热处理变形量要求高的精密零件。 @B#\3WNt
5.铸铁工件表面的热处理。 , tb\^
6.常规热处理工艺易产生裂纹的零件。 ;FfDi*S7
7.常规热处理工艺达不到硬度要求的零件。 Tt\h#E
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激光表面修复技术原理 _'Rzu'$`
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通过在基材表面添加不同成分、性能的熔覆材料,并利用高能密度的激光束使之与基材表面薄层一起熔凝的方法,在基材表面形成与其为冶金结合的具有特殊物理、化学或力学性能的添料熔覆层。 *}<