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无锡模具激光熔覆粉末种类

来源: 发布时间:2022年09月12日

对于曲轴的修复,若采用等离子喷涂修复。涂层和基体的结合强度不够,回装后,可能影响设备的安全运行。而采用表面堆焊的方法修复,很难确保修复层的耐磨性和基体不产生裂纹。鉴于这些情况,采用工艺修复成为推荐的可行方案。采用昆山质子激光熔覆设备修复,首先应该了解工件失效原因、工件材质、先前的热处理状态、熔覆位置尺寸和形状、熔覆的工艺和性能要求等;在此基础上确定修复方案,包括修复前机加工方法、工艺过程中工件温度控制、熔覆后热处理方法、熔覆焊材、送粉方法、方式、、扫描速度、光斑大小、单层熔覆厚度、机加工余量控制等。

昆山质子激光设备有限公司主要产品有激光焊接、激光熔覆,激光淬火,激光修复等成套激光加工设备。 凸轮激光热处理生产厂家.无锡模具激光熔覆粉末种类

激光熔覆在排气门应用中的工艺

影响排气门激光熔覆层质量的其它因素还有保护气体的压力大小,试验发现,保护气体压力过大,会使表面粗糙度增加,表面不平整光滑,产生折皱。保护气体压力过小,一是熔覆层表面达不到防氧化目的,会使空气中的氧参与激光与粉末的作用,使熔覆层产生缺陷。

  镜头的污染也会有影响。因为光束和保护气同轴,既起到保护熔池的作用,也起到保护镜头的作用。在激光处理过程中,难免有飞溅现象,保护气可以防止熔渣飞贱到聚焦透镜上,所以保护气体的压力大小也是不可忽视的。

  工装卡具也是影响熔覆层质量的重要因素。在激光熔覆过程中,工装卡具必须保证排气门能匀速转动,从而使扫描速度不变。光束照射位置与开槽位置重合,否则,熔覆层会偏离,导致工件报废。

  (1)在排气门预涂敷工艺中,激光功率、光斑直径和扫描速度一定时,涂层厚度为1mm~2mm,合金粉末与粘接剂的调配比例为2%时,可得到较理想的激光熔覆层表面质量。

  (2)汽车排气门激光熔覆的佳工艺参数为:激光功率1.8kW~2.1kW,光斑直径4.5mm~5mm,扫描速度5mm/s~6mm/s.熔覆层连续、平整、光滑,基本无气孔,工艺稳定,可用于工业生产。 武汉轧机牌坊激光熔覆激光器石油钻杆昆山质子激光设备激光熔覆机性能特点.

(1)激光熔覆冷却速度快(高达106K/s),属于快速凝固进程,简单细晶安排或发生平衡态所无法取得的新相,如非稳相、非晶态等。

(2)涂层稀释率低(一般小于5%),与基体呈结实的冶金结合或界面分散结合,经过对激光工艺参数的调整,可以取得低稀释率的杰出涂层,并且涂层成分和稀释度可控;

(3)激光熔覆热输入和畸变较小,尤其是选用高功率密度快速熔覆时,变形可降低到零件的安装公差内。

(4)粉末挑选几乎没有任何限制,特别是在低熔点金属表面熔敷高熔点合金;

(5)熔覆层的厚度规模大,单道送粉一次涂覆厚度在0.2~2.0mm,

(6)能进行选区熔敷,材料消耗少,具有的性能价格比;

(7)激光熔覆光束瞄准可以使难以接近的区域熔敷;

(8)激光熔覆工艺进程易于完成自动化。

激光熔覆再制造厂家、国内激光熔覆生产厂家。

质子激光汇聚了高素质的管理及技术团队,关键技术突出,并掌握有丰富的**机加工社会配套资源,可提供涵盖激光加工服务、激光加工设备、激光加工工艺,到激光**材料等系列化的产品,为各行业的客户提供经济、实用的激光加工解决方案。一直以来,泰格激光基于自有的激光加工关键技术,向广大客户提供完整的激光加工解决方案,应用领域遍及机械、冶金、船舶、电力、石化、交通、模具、轻工等行业,内孔激光熔覆加工厂家,赢得了客户的普遍认可。 激光淬火对42CrMo钢组织和性能的影响。

石油现场的工况条件比较恶劣,许多金属零部件长期工作在承受重载荷并伴有腐蚀摩擦和磨损的场合,致使它们过早地发生失效破坏而缩短其使用寿命。停产检查和更换新部件,既增加材料成本又影响油田生产,带来多方面的损失。各种常规表面处理技术,如涂料涂层、电镀、化学镀、电刷镀、热喷涂等,它们所生产的处理层与金属基体大多为机械式结合,结合力较差,不能胜任摩擦、磨损条件较为苛刻的场合。不仅如此,油田现场许多金属零部件摩擦副的磨损间隙处在近毫米的量级上,而常规表面技术的处理层较薄,很难对易损件进行表面修复,使这些技术的应用范围受限制。昆山质子激光设备有限公司--质子激光的管理团队是怎么样的?无锡模具激光熔覆粉末种类

激光熔覆技术在机械、石化行业中的应用.无锡模具激光熔覆粉末种类

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昆山质子激光设备有限公司成立于2019年12月,注册资金500万,是一家专业从事精密激光焊接研发和生产的设备制造商,同时为客户提供一整套激光工艺方案及相关配套设施


公司产品主要包括:激光焊接设备、激光切割设备、激光打标设备、激光清洗设备、激光熔覆设备及机器人自动化配套设备等。


公司引进哈尔滨工业大学机电学院“激光制造与增材制造”国家重点研发计划项目团队,开展基于声光图像信息的激光智能制造技术研究,通过激光制造过程中的声光图像信息与加工质量之间的对应关系,建立多种信号互补的激光加工质量与参数之间的映射关系,利用信号处理建立加工质量实时预测与参数自主调控策略,研制激光智能加工与检测一体化装备,解决光机电一体化的高效、高精度复合制造、三维在线监测与反馈控制、面向精密、复杂、微细、跨尺度制造需求的制造工艺技术,实现多种材料零部件的高效加工。