激光熔覆是一种新型的表面改性技术,也称作激光修复,激光再制造,是以不同的填料方式在被涂覆基体表面上放置选择的涂层材料,经激光辐照使之和基体表面一薄层同时熔化,并快速凝固后形成稀释度极低并与基体材料成冶金结合的表面涂层,不同的涂层材料可获得不同的表面性能。激光熔覆技术已广泛应用于航空、石油、化工、医疗器械等各个方面,同时还可以用于废品件的再制造,大量节约国家资源与企业生产制造成本。 激光熔覆优点: 1.激光熔覆层与工件表面为牢固的冶金结合界面; 2.激光能量控制集中,热输入导致工件变形量极小; 3.极大提高零件表面耐磨、抗腐蚀及氧化性能; 4.循环再制造,延长设备使用寿命,节约使用成本。谈谈激光熔覆应用市场。宽光斑激光熔覆工艺
采用响应面法获得了孔隙率较小的激光功率、扫描速度和送粉速率等工艺参数。通过在基板下方放置预热至300°C的绝缘层,可以有效消除裂纹。然而,在合适的工艺参数下,熔覆层中仍然存在少量气孔。因此,通过优化LC设备有望进一步减少气孔缺陷。建立工艺参数与熔覆层熔化高度、熔透深度和稀释率之间的经验公式,可以减少优化实验的次数,显著提高熔覆质量和效率。Bax等人提出了一种基于Inconel 718单包层的LC工艺参数图的系统评估方法。不止得到了激光功率、扫描速度、送粉速率与熔覆层宽度、高度、面积之间的半经验关系,而且建立了工艺参数与粉末利用率之间的工艺参数图。但是,它只适用于单轨,因此应进一步加强对多轨的研究。Reddy等人通过LC非晶态Fe-Cr-B合金的单轨优化实验,建立了粉末沉积效率、稀释度、孔隙率和工艺参数之间的模型,并通过实验进行了验证。辊道激光熔覆合金化激光熔覆的材料系统。
激光熔覆的应用可明显改善基体材料表面的耐磨、耐蚀、耐热、抗氧化及电气特性等,从而来达到表面改性或修复(新品强化或旧品修复)的目的,满足了对材料表面特定性能的要求。 其中旧品修复的目的是恢复尺寸,在磨损部位熔覆与基材相同或相近的材料,达到原有尺寸。 新品强化是利用新产品在易磨损部位或者全部熔覆耐磨、耐腐蚀、耐高温等(根据需要)的特殊材料,达到强化其特性增加其寿命的目的。激光熔覆可实现柔性自动化加工,与传统堆焊相比,变形量小,热影响区小,可在大部分金属包括紫铜表面进行激光熔覆。
超高速激光熔覆,又称EHLA(ExtremeHighspedlaserclading),由德国Fraunhoferilt发明,被誉为目前可替代电镀技术具有竞争力的技术。由于行业带来的创新技术进步,2017年获得弗朗恩霍夫协会创新奖(Josephonfranhofer)、德国激光创新奖(Bertholdleingerinovationspreis)、德国钢铁协会创新奖(Stelinovationpringram)等奖项。 超高速激光熔覆技术主要用于提高零件表面的耐磨性、耐腐蚀性、耐高温性和抗氧化性,从而达到表面改性或修复的目的,满足材料表面特定性能的要求。 超高速激光熔化技术本质上改变了粉末的熔化位置,使粉末与工件上方的激光交叉熔化,然后均匀地涂在工件表面。其熔化率可高达20-200m/min。由于热输入小、热敏感材料、薄壁和小部件可用于表面熔化,可用于制备铝基材料、钛基材料或铸铁材料等新的材料组合。采用超高速激光熔覆技术,可完美解决采煤机截齿刀头坍塌、刀头、刀体磨损等问题,提高截齿使用寿命,降低使用成本。激光熔覆主要应用是哪些?
LC是激光、熔覆材料和基板之间相互作用的过程,因此通过建立LC过程模拟,可以更好地分析不同工艺条件下熔池的温度、应力和流场。在实践中,LC过程的模拟分析在改善熔覆层的宏观形貌、微观结构和性能方面发挥着重要作用。许多学者基于流体力学和物理相场过程模拟了粉末沉积过程、温度场、应力场和熔覆层的微观结构。 在液晶中,粉末与激光、基板和喷嘴的相互作用会影响粉末的分布。粉末的流动特性影响其利用效率和熔覆层的宏观形貌。粉末的流体动力学特性不仅与其粒径、形状和外部空气压力有关,还与粉末喷嘴的类型有关,如图2所示。在粉末和激光的相互作用中,激光的能量被粉末吸收、反射和散射,从而增加了流动粉末的温度分布。粉末的温度分布与激光功率和喷嘴与激光焦点之间的距离有很大关系。因此,应选择合适的激光功率和喷嘴与激光焦点之间的距离。因此,粉末分布的能量全部包含在激光辐射区域,并获得均匀的温度分布。熔池附近的粉末分布与基体有很大关系。在保护气体的作用下,粉末冲击基材并反弹或分散,从而影响上部粉末流的分布。因此,在对粉末沉积过程进行模拟分析时,应充分考虑基体的作用。与许多传统表面处理技术相比,激光熔覆技术具有优势与特点。煤矿激光熔覆合金化
激光熔覆的金属复合材料。宽光斑激光熔覆工艺
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