激光熔凝是以很高的激光功率密度、在极短的时间内与金属交互作用,使金属表面局部区域在瞬间被加热到相当高的温度使之熔化,随后借助于冷态的金属基体吸收和传导热的作用,使已熔化的极薄表层金属快速凝固。激光熔凝得到的是铸态组织.其硬度较高。耐磨性亦较好。其工艺过程与激光相变硬化类似,只不过功率密度和辐照时间存在差异。铝合金表面熔凝可以改善表层组织。使其细化.清除表面缺陷,进步铝的使用性。铜合金表面重熔、熔凝层组织更加细密均匀,导电性和耐磨性进步。对接触电极导电性起重要作用。该工艺在冶金行业比较典型的是轧辊激光毛化技术。可以在毛化的同时,使激光作用区的材料获得超常硬度.给轧面带来超常的强韧化效果,延长轧辊使用寿命。激光熔凝在石油行业中的应用较少。前苏联钻井技术研究所等单位用1 kW的CO2气体激光器对128700型轴承表面进行短周期的激光快速加热和深层熔化.然后控制冷却速度,使钢球的表面硬度为HRC57-58;轴圈和座圈的表面光洁度高。不必精加工,而且滚道的耐磨性好,强化深度可达1.2 cm。 "a"]o
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激光合金化类似于激光熔覆.但二者又有不同。激光合金化和激光熔覆都是利用高功率密度的激光束照射被覆在工件表面的金属或合金涂层。使之熔融。从而强化表面的工艺。二者的主要区别在于基材表面的熔融程度。激光合金化是用激光束照射被覆纯金属或合金涂层的工件表面。在基材上形成熔池。使合金元素因表面张力和温度梯度引起机械搅拌,以及在熔池中的扩散,可在极短的时间内熔于一层厚度为10-1 0熔化层内,以到表面合金化的目的。激光合金化中加进的元素和基材一起熔化。并混进融化的基材中形成一种新的合金.其成分既不同于外加合金。也不同于基材。我国已开始把激光合金化技术应用到实际产品上,以此来强化新型高温结构材料.以进步其耐磨性圈。当激光脉冲功率足够高时(109 W/cm2),短时间内金属表面产生汽化、膨胀、爆炸,产生的冲击波对金属表面形成很大压力.使材料表面塑变、位错等.从而能明显进步材料的硬度、屈服强度和抗疲惫性能。由激光冲击波作用,使材料表面硬化和强度进步的方法称为激光冲击硬化。这一方法在航空产业中得到应用。航空铝的激光冲击硬化层可使疲惫强度进步4.5-9.8倍。奥氏体钢经5次冲击硬化后,硬度进步20%-40%,Ti及其合金经激光冲击硬化也有较好效果。 !Kj,9NX{U
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