Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Реферат на тему:
«Термическое упрочнение поверхностей лазерным излучением»
Мариуполь 2012
Термическое упрочнение поверхностей лазерным излучением
Наряду с традиционными методами обработки материалов в последние годы наиболее широкое распространение получили такие направления как лазерная резка, сварка, термическое упрочнение, получение поверхностных покрытий с применением лазерного излучения.
Термическое упрочнение металлов и сплавов лазерным излучением основано на локальном нагреве участка поверхности под воздействием излучения поверхностного участка со сверхкритической скоростью в результате теплоотвода теплоты во внутренние слои металла.
В отличие от известных процессов термоупрочнения
Основной целью лазерного термоупрочнения сталей, чугунов и цветных сплавов является повышение износостойкости деталей, работающих в условиях трения. В результате лазерной закалки достигаются высокая твердость поверхности, высокая дисперсность структуры, уменьшение коэффициента трения, увеличение несущей способности поверхностных слоев и другие параметры.
Лазерная закалка обеспечивает наименьшие износ и коэффициент трения, а закалка в печи – наибольшие. Наряду с этим лазерная закалка характеризуется очень малой приработкой (всего два-три цикла), уменьшением верхних значений числа импульсов акустического излучения и малым интервалом изменения числа импульсов. Это происходит вследствие увеличения однородности микроструктуры поверхностного участка после лазерной закалки.
Заметно увеличивается износостойкость чугунов и алюминиевых сплавов в условиях трения скольжения после обработки непрерывным лазером. Повышение износостойкости
Железоуглеродистые сплавы — стали и чугуны
... Металловедение и термическая обработка металлов. — М.: Металлургия, 1979]. 1.3. Маркировка и область применения чугуна Согласно ГОСТ ... материал, используемый в машиностроении. В отличие о ... сплавов называются компонентами. Сплавы могут быть двух-, трех- и четырехкомпонентными. Железоуглеродистые сплавы — стали и чугуны — важнейшие металлические сплавы современной техники. По объему производства чугуна ...
Для упрочнения инструментов применяется лазерная закалка импульсным излучением. Эффективна обработка боковых поверхностей вырубных пуансонов, так как в этом случае упрочненный слой сохраняется после многократных переточек. Стойкость пуансонов возрастает в 2?5 раз.
Более высокая производительность закалки обеспечивается лазерами непрерывного излучения при перемещении
Закалка непрерывным лазером обеспечивает большую равномерность упрочнения поверхности по сравнению с импульсным воздействием, так как по длине упрочненной полосы твердость распределяется равномерно. При обработке больших поверхностей упрочненные полосы накладывают с перекрытием. В ряде случаев для обеспечения износостойкости поверхности
Последующее выравнивание свойств упрочненной полосы и увеличение ее ширины до 20 мм достигается сканированием лазерного луча в поперечном направлении по отношению к перемещению
Основное назначение лазерного поверхностного упрочнения непрерывным излучением заключается в обеспечении высокой износостойкости прежде всего при трении качения и скольжения. В ряде случаев лазерное термоупрочнение приводит к повышению теплостойкости. В общем случае теплостойкость закаленной структуры в сплавах зависит от степени метастабильности структуры и диффузионной подвижности атомов. В сплавах железа с углеродом искаженность кристаллической решетки и плотность дислокаций при лазерном термоупрочнении оказываются
Однако, с другой стороны, при нагреве до 300 °С чугунов, углеродистых и легированных сталей, термоупрочненных лазерным излучением, возможно превращение остаточного аустенита в
Большая пересыщенность твердых растворов после лазерной закалки, особенно в зоне оплавления, может приводить к выделению в
При эксплуатации деталей в условиях переменных нагрузок решающее значение приобретает сопротивление усталости. На сопротивление усталости деталей с термоупрочненными поверхностями решающее влияние оказывают микрогеометрия поверхности и наличие дефектов, знак и значение остаточных напряжений, величина зерна, форма структурных составляющих и другие особенности микроструктуры. Указанные факторы могут иметь различное количественное выражение и разнообразное сочетание при лазерном термоупрочнении сплавов. В связи с этим трудно установить общие закономерности для оценки сопротивления усталости в
Лазерная технология
... осуществляется между уровнем примеси и зоной собственно полупроводника. В случае сильного легирования уровни уширяются, энергия ионизации уменьшается и в пределе уровни полностью ... сложные органические соединения, обладающие интенсивными полосами поглощения в видимой и ультрафиолетовой областях спектра. В жидкостных лазерах с редкоземельными элементами лазерное излучение возникает на переходах с ...
После импульсной лазерной закалки предел выносливости понижается примерно на 40 % по сравнению с исходным состоянием. Лазерная закалка непрерывным излучением без оплавления поверхностей таких сталей, как 09Г2, 35, 45, 40Х, 75Г, приводит к повышению предела
Коррозионная стойкость сплавов, как правило, возрастает при повышении однородности фазового состава. В связи с этим лазерное термоупрочнение с оплавлением поверхностей некоторых сплавов, в частности чугунов, алюминиевых и медных сплавов, как и аморфизация поверхностей сплавов, приводит к повышению коррозионной стойкости зон обработки.
При лазерном упрочнении углеродистых сталей повышается концентрационная неоднородность, сохраняются элементы исходной структуры в виде феррита или карбидов, появляется остаточный аустенит. Эти явления могут приводить к снижению коррозионной стойкости. Таким образом, оценка коррозионной стойкости термоупрочненных лазером сплавов не является однозначной и зависит как от класса обрабатываемых материалов, так и от режима и условий лазерной обработки.
Для широкого промышленного освоения термического упрочнения поверхностей лазерным излучением в машиностроении необходимы лазеры мощностью 1 кВт и выше, надежные в эксплуатации в производственных условиях с автоматизированной системой управления лазерного технологического комплекса.
Конечный продукт, выполненный с применением лазерных технологий (лазерная резка металла, сварка, термоупрочнение) обладает высокими техническими характеристиками.
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Приазовский государственный технический университет
Кафедра «Металлургия и технология сварочного производства»
Реферат на тему:
«Лазерное упрочнение»
Подготовила: студентка группы ТиУВ-08
Мариуполь 2012
Лазерное упрочнение
Преимущества лазерного упрочнения заключаются в уменьшении объема дополнительной обработки и возможность обработки
Рисунок 1. Схема лазерного упрочнения
Принцип лазерного упрочнения: лазерный луч нагревает поверхностный слой металла. Быстрое охлаждение закаливает его.
Лазерное упрочнение относится к методам поверхностной
Методы обработки заготовок
... процесс анодного растворения, как при электрохимической обработке. При соприкосновении инструмента с микронеровностями заготовки происходит электроэрозия, присущая электроискровой обработке. Металл заготовки ... заготовки температура ... упрочнения ... заготовки. Этим способом обрабатывают заготовки из высокопрочных и труднообрабатываемых сплавов, вязких материалов. Этим способом разрезают заготовки ...
Для упрочнения заготовки лазерный луч в большинстве случаев нагревает поверхностный слой до температуры, немного ниже температуры плавления, т.е. до 900 — 1400 градусов Цельсия. По достижении заданной температуры лазерный луч приходит в движение, непрерывно нагревая поверхность в направлении подачи. Под воздействием высокой температуры атомы
После прохождения лазерного луча нагретый слой очень быстро охлаждается под воздействием окружающего материала. Этот процесс называют самозакалкой. Из-за быстрого охлаждения кристаллическая решетка металла не может вернуться в первоначальную форму, возникает мартенсит. Мартенсит – это очень твердая металлическая
Рисунок 2. Шейки этого вала турбонагнетателя упрочнены лазером.
Лазерный луч упрочняет поверхностный слой заготовки. Стандартный диапазон глубины обработки при поверхностной закалке