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超高速激光熔覆
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淄博機(jī)械零件3D打印技術(shù)

2020-02-09
淄博機(jī)械零件3D打印技術(shù)

激光淬火技術(shù)是利用聚焦的激光束急速加熱鋼鐵材料的表面,使其相變,形成馬氏體淬火層的過程。激光淬火的功率密度高,冷卻速度快,淄博3D打印不需要水或油等冷卻介質(zhì),是清洗、快速的淬火工藝。其次,介紹激光淬火技術(shù)的應(yīng)用。與感應(yīng)淬火、火焰淬火、滲碳淬火工藝相比,激光淬火硬化層均勻,硬度高(一般高于感應(yīng)淬火高度1-3HRC),工件變形小,加熱層深度和加熱軌跡易控制,自動化容易,機(jī)械零件3D打印技術(shù)但不需要如感應(yīng)淬火那樣根據(jù)不同零件尺寸設(shè)計對應(yīng)的感應(yīng)線圈。對大型部件的加工也不需要受到滲碳淬火等的化學(xué)熱處理時的爐尺寸的限制,因此是很多工業(yè)領(lǐng)域。

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它為功能梯度原位自身顆粒增強(qiáng)復(fù)合層提供了新的熱力學(xué)和動力學(xué)條件.同時采用激光熔化技術(shù)的新材料的制造是在極端條件下修復(fù)和再制造故障部件、直接制造金屬部件的重要基礎(chǔ),受到世界各國的科學(xué)界和企業(yè)的高度重視和多方面的研究。淄博機(jī)械零件3D打印目前,可以利用激光熔融技術(shù)制作鐵基、鎳基、鈷基、鋁基、鈦基、鎂基等金屬基復(fù)合材料。從功能上進(jìn)行分類:可制作單一或同時兼有多種功能的涂層:例如:可制備耐磨、耐腐蝕、耐高溫等特殊功能性涂層。從構(gòu)成涂層的材料體系來看,機(jī)械零件3D打印從二元合金體系發(fā)展成多元體系.多元體系的合金成分的設(shè)計及多功能是今后通過激光熔融制作新材料的重要發(fā)展方向。

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其實(shí),很多時候,后人在平時的生活中,對于激光表面淬火試驗,加工中淬火后的材料橫截面的深度方向的硬度值的分布出現(xiàn)了若干現(xiàn)象,機(jī)械零件3D打印今天小編為了大家來分析其中的理論!列表中的“輸入字段”試料淬火層的硬度分布比較均勻,整體硬度值不會發(fā)生較大變化的理想狀態(tài)。2、試樣淬火層的硬度比表面接近的硬度比母材高(比淬火層的平均高)的值比淬火層的平均值低。例如,中高碳鋼、機(jī)械零件3D打印技術(shù)合金鋼淬火后硬化層的平均硬度為52HRC~56HRC,母材為40HRC左右,接近淬火層表面的硬度為46HRC~-49HRC。如在深度方向上硬度值更高的象這樣,再向中硬度逐漸降低的傾向(即硬度值先上升后降低,在1個范圍內(nèi)波動最終降低到母材)。

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高速激光熔化一般采用kW級激光,例如中科中美生產(chǎn)的ZKMS―2000W和ZKMS―4000W在市場上的推廣應(yīng)用比較多,淄博3D打印技術(shù)可以滿足大多數(shù)的科研和生產(chǎn)需求。(2)裝載率:接合率影響熔融層的表面粗糙度,另一方面影響熔融效率。高速熔融被覆的搭載率比較高,一般為60%―80%(普通熔融被覆的連結(jié)率為30%―50%)。(3)熔融速度:熔融線速度和熔融效率均可表示熔融速度的大小。中科中美ZKMS―4KW熔融實(shí)測線速度為5m/min―100m/min,熔融厚度為0.2―1.2mm時,機(jī)械零件3D打印技術(shù)熔融效率為每小時0.5―1.2平方米。(4)送粉量:高速熔融的送粉量主要與粉末的熔點(diǎn)特性、激光功率、工件的運(yùn)動線速度有關(guān),保證粉末充分溶解,同時粉末也不能再燒結(jié)。

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部件的變形極小,而且能夠通過熱處理技術(shù)控制變形,在工件處理后不需要修理,可以作為部件的精加工的最后工序。其次,淄博3D打印技術(shù)可以對形狀復(fù)雜的部件,例如盲孔、內(nèi)孔、小槽、薄壁部件等進(jìn)行處理或局部處理,根據(jù)需要可以在相同部件的不同部位進(jìn)行不同的處理。高頻淬火由于傳感器的限制對形狀復(fù)雜的零件表面淬火困難,加熱區(qū)域不易控制,薄壁零部件淬火可克服易裂的問題;大型部件的加工也不需要受到滲碳淬火等化學(xué)熱處理時的爐腹尺寸的限制,機(jī)械零件3D打印技術(shù)第3個由于通用性高、激光焦點(diǎn)深度大,因此在淬火時部件的尺寸、對大小和表面沒有嚴(yán)格的限制。目前高頻淬火必須對各種零件制作合適的傳感器。

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激光淬火,又稱激光相變硬化,它是以功率密度<104W/cm2的激光束輻照經(jīng)預(yù)處理的工件,從而使工件表面以105~106℃/s加熱溫度迅速上升至相變點(diǎn)以上,機(jī)械零件3D打印技術(shù)在組織奧氏體化、奧氏體晶粒未來得及長大的情況下,一旦激光停止照射,通過基體的自身熱傳導(dǎo)作用迅速冷卻(冷卻速度可達(dá)104~106℃/s),實(shí)現(xiàn)自激淬火,3D打印技術(shù)形成表面相變硬化層。與普通淬火相比,激光淬火后淬硬層組織細(xì)化,硬度普遍提高15%~20%,耐磨性能提高1~10倍;淬火后表面產(chǎn)生約4000MPa的殘余壓應(yīng)力,使表層強(qiáng)度及抗疲勞性能得到明顯改善;由于激光加熱

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