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模具激光熔覆再制造

更新时间:2025-08-25      点击次数:3

质子激光激光熔覆(修复)的特点:

1.冷却速度快(高达106℃/s),属于快速凝固过程,容易得到细晶组织或产生平衡态所无法得到的新相,如非稳相、非晶态等。   

2.涂层稀释率小于5%,与基体呈牢固的冶金结合或界面扩散结合,获得涂层成分和稀释度可控的良好熔覆层;

3.采用高功率密度快速熔覆,热输入、热影响区和畸变较小,可降低到零件的装配公差内。  

4.粉末选择几乎没有任何限制,可以在低熔点金属表面熔敷高熔点合金;   

5.熔覆层的厚度及硬度范围大,可以熔覆厚度20毫米以内,18-60HRC硬度范围熔覆层 ; 

7.工艺过程采用数控控制,光束瞄准可以使难以接近的区域熔覆,自动化操作,方便、灵活,可控性强;


激光淬火:科技智能之光为设备穿上盔甲.模具激光熔覆再制造

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。 南京激光熔覆厚度等离子熔覆与激光熔覆的优缺点。

对大型齿轮的齿面、大型轴类零件的轴颈进行淬火,表面粗糙度基本不变,不需要后续机械加工就可以满足实际工况的需求。

  激光熔凝淬火技术是利用激光束将基材表面加热到熔化温度以上,由于基材内部导热冷却而使熔化层表面快速冷却并凝固结晶的工艺过程。获得的熔凝淬火组织非常致密,沿深度方向的组织依次为熔化-凝固层、相变硬化层、热影响区和基材。激光熔凝层比激光淬火层的硬化深度更深、硬度要高,耐磨性也更好。

  该技术的不足之处在于,工件表面的粗糙度受到一定程度的破坏,一般需要后续机械加工才能恢复。为了降低激光熔凝处理后零件表面的粗糙度,减少后续加工量,可配制专门的激光熔凝淬火涂料,大幅度降低熔凝层的表面粗糙度。

昆山质子激光设备有限公司按照材料添加方式的不同,激光熔覆的方法分为预置法和同步送粉法。预置法顾名思义就是预先将要涂层的材料通过喷涂或粘结等方式放置在预处理过的基材表面,然后通过激光束辐射进行重熔后再做适当的热处理;同步送粉则是在预处理后的熔覆基材表面,将粉末直接喷涂在激光辐射所形成的移动熔池上,涂层一次性成型。同步送粉是激光熔覆技术的发展趋势,可以充分利用激光能量,控制工艺参数,提高生产效率和覆层质量。但是同步送粉对粉末的颗粒粒度、流动性等方面也有要求,需要根据具体情况而定。激光淬火加工齿轮与常规热处理对比有什么优势?

石油钻杆昆山质子激光设备激光熔覆机性能特点

1. 不易变形——被激光熔覆修复的零部件变形小基体材料在激光加工过程中*表面熔化,熔化层为0.05-0.3mm。基体热影响区极小,一般在0.1-0.5mm之间。

2. 结合度高——基材与熔覆材料为冶金结合,结合强度与母材相当

3.修复部件表面平滑—— 熔覆层可达到无气孔、疏松、夹杂、裂纹等缺陷

4. 灵活配置——可以根据零部件情况,设计配置特定性能的特殊材料,具有很强的灵活性

5. 耗材少——由于可以在零部件的关键部位进行熔覆修复,因此可以节约大量贵金属材料,针对特大型零部件,可以根据实际情况进行现场熔覆修复

6. 实现自动化生产——工艺过程易于实现自动化


钢厂汽轮机转子激光熔覆激光修复再制造加工.湖南汽轮机转子激光熔覆粉末种类

激光熔覆技术产的常见应用领域。模具激光熔覆再制造

 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。

技术特点

1.激光熔覆层与基体为致密冶金结合,结合强度高,不脱落。

2.加工过程热影响区和热变形小,不改变基材内部金属性能。

3.可实现工件表面性能的定制,熔覆耐磨损、耐腐蚀、耐高温等特殊功能层。

4.可制备由底层、中间层及表层组成的各具特点的梯度功能熔覆层。

5.适合的材料很广,常见各类钢、合金钢及铸铁均可加工。

6.加工过程自动化控制,工期短,质量稳定。

7.低碳环保,无废气废水排放。 模具激光熔覆再制造

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。



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