激光熔覆是利用高能激光将金属粉末和金属基体表面同时熔化并快速冷却凝固,从而在金属基体表面形成的一种合金涂层。该涂层与基体表面为冶金结合,具有很好的防腐、耐磨、耐高温特性。 对于工业用户,除了考虑前期的购机、房租成本外,在实际工作中还需要了解熔覆加工过程的使用成本。使用成本包括以下几方面:(1)粉末成本,粉末成本是激光熔覆加工的主要成本,占总成本的80%-90%(2)用气成本,激光熔覆普遍用氩气(3)用电成本,熔覆加工用电包括激光器用电和加工机床用电(4)人工成本(5)耗材,激光熔覆的耗材主要是保护镜和送粉器刮板 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。液压支柱激光熔覆陶瓷合金
激光熔覆工艺的很多优势之一在于它能够与各种资料挑选兼容,能够选用金属丝或粉末形式;资料属性的选项简直是无止境的。 粉末的长处 资料挑选:粉末为改变合金成分供给了简直无限的潜力,答应运用碳化物和其他资料不行用的导线形式。 线材的长处 资料捕获:与粉末不同,当运用线材填充资料包覆时,不会出现浪费资料。 较低的资料本钱:线材填充资料的本钱远远低于粉末形式的相同资料。 不受重力的影响:线材不受重力影响,不受粉末的影响,因此能够完成不合适的包覆。 运用热丝的2-5倍较高的堆积速率:在金属丝进入熔池之前对金属丝进行预热,可下降熔化填充资料所需的激光能量,然后运用相同的激光功率完成更高的堆积速率。 高堆积速率:能够完成高堆积速率,特别是运用热线技能,能够缩短运用时刻。 极大地延长了零件的运用寿命:与等离子或热喷涂和电弧焊比较,激光熔覆层具有优异的耐腐蚀性和耐磨性,然后延长零件的运用寿命。 液压支柱激光熔覆陶瓷合金激光熔覆有哪些优点呢?
激光熔覆在零部件修复上的应用不仅能产生很高的经济效益,还可以降低环境破坏和资源消耗。激光熔覆焊属于绿色制造,生产过程中对环境的破坏是极低的。新制作一个新零件往往需要消耗水、电、氧气、原材料等诸多自然资源,而激光熔覆焊修复相对于重新制造新零件,在自然资源的消耗上是极少的,而且不会产生工业垃圾。 随着技术的发展和世界对资源利用认识的进一步提高,激光熔覆将逐步演变为真正意义的金属3D打印,大幅度提升原材料使用率,使得原失效零件恢复原有性能。
核阀密封面一般采用堆焊工艺熔焊,阀门密封面堆焊质量和生产效率,不仅取决于堆焊材料,而且很大程度上还取决于先进的堆焊工艺方法和自动化设备。我国阀门密封面堆焊技术的研究工作始于20世纪60年代初,历经40多年的发展历程,阀门堆焊方法从以手工电弧焊和氧-乙烘火焰堆焊等非自动化、低效率的堆焊方法,发展到采用高效、自动化的堆焊方法,如火焰堆焊、等离子弧堆 焊以及激光熔覆等。先进的堆焊技术是当前各国竞相研究的热点,其中应用前景的当属激光熔覆技术。该技术兴起于20世纪80年代,它是利用具有高能密度的激光束使某种特殊性能的材料快速熔凝在基体材料表面并与基体形成冶金结合,构成与基体成分和性能完全不同的高性能合金熔覆层。激光熔覆表面平整度如何?
应用领域 应用于电力(汽轮机转子、叶片)、矿山(齿轮、钻头、液压杆)、机械(轴类、齿轮)、石化(涡轮盘、转子)、船舶(曲轴、发动叶片、凸轮轴)、机车(轴、汽轮机叶片、转向架、活塞)、模具(冲压模、锻模、压铸模)等行业失效零件,再制造产品质量可靠,具有良好的经济效益和社会效应。 文中提到的超高速激光熔覆技术,还要分为外壁激光熔覆技术以及内壁激光熔覆技术。 超高速激光熔覆主要用于轴类、盘类等零件表面耐蚀、耐磨或其他特殊性能涂层的快速制备,如油缸、立柱、轧辊、主轴、刹车片等,在煤机、交通、炼钢、海洋平台、钻采、重型机械等多个行业均有大量应用需求。不仅用于新零件的制造,也可用于在役零件的表面维修与在制造。 内壁激光熔覆主要用于零件内孔、内壁的耐磨、耐蚀涂层制备或快速激光修复。通过配备不同的光学系统,也可以45°倾斜入射激光与粉末方式实现管件端部盲孔的加工;或是通过配备电机实现内壁光头的旋转,用于重型零件或不易旋转零件的立式熔覆加工;同时也可用于零件狭窄受限位置的激光修复与焊接。在煤机、钻探、能源、重型机械、航空航天等诸多工业领域都有巨大应用需求。 激光熔覆,让工件从此焕发新生。手持式激光熔覆质保期
激光熔覆的金属复合材料。液压支柱激光熔覆陶瓷合金
激光熔覆是指以不同的添料方式在被熔覆基体表面上放置被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,与基体成冶金结合的表面涂层,明显改善基层表面的耐磨、耐蚀、耐热、抗氧化及电气特性的工艺方法,从而达到表面改性或修复的目的,既满足了对材料表面特定性能的要求,又节约了大量的贵重元素。与堆焊、喷涂、电镀和气相沉积相比,激光熔覆具有稀释度小、组织致密、涂层与基体结合好、适合熔覆材料多、粒度及含量变化大等特点,因此激光熔覆技术应用前景十分广阔。 液压支柱激光熔覆陶瓷合金
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