模具钢厂家告诉你模具钢的激光热处理
模具钢激光热处理是使用激光束的高能量快速加热上件表面,然后依托零件自身的导热性冷却而使其淬火。现在使用的是CO2激光。同一再感应加热淬火比较,激光淬火后得到的淬硬层是极细的马氏体***,因而比高频感应加热淬火具有更高的硬度、耐磨性及疲劳强度。激光淬火后上件变形量非常小,仅为高频感应加热淬火时的1/3 1/10o,解决了易变形件的淬火问题。
激光热处理首要外为两种工艺:激光相变硬化、激光熔凝硬化。
(1)激光相交硬化是以高能量的激光束快速扫描工件,使被照射的金属或合金表面温度以极快速度升到高丁相变点rb低于熔化温度。当激光束脱离被照射部位时,由于热传导的作用,处十冷态的基体使其敏捷冷却而进行9冷淬火,从而完结工件的表面相变硬化。这一进程是在快速加热和快速冷却下完结的,所以得到的硬化层***较细,硬度进步30% 50%,t无表面热变形。
(2)激光熔凝硬化是以很高的激光功率密度.在极短的时间内4金属交互作用,使金属表面部分区域在瞬间被加热到恰当高的温度使之熔化.随后借助于冷态的金局基体吸热和传导作用.使已熔化的极薄表层金属快速凝结。激光熔化凝结硬化得到的是铸态***,其硬度较高,耐磨性也较好.
激光熔覆是经过在基材表面添加熔覆材料,并使用高能密度的激光束使之与基材表面薄层一同焙凝,使基材表面构成与基体冶金结合的添料熔覆层。粉末容量由送粉体系进行控制,熔覆层的厚度可调,南宁口罩机专用模具钢,并可多层重熔。上件熔覆后再经过机械加工,从而到达修正部分损害工件的意图。
熔接痕的强度、外观及耐溶剂性受下列因素影响
1.熔接痕强度低的原因分析
2、不完全的分子缠绕和扩散
3、不希望的分子取向
4、在表面存在V形缺口
5、在熔接痕表面存在杂质或微孔
6.分子的扩散和缠绕
7.熔接痕处的分子取向,口罩机专用模具钢,在熔接痕处产生喷泉状的流动行为和取向,是导致该处力学强度差的原因之一
8.熔接痕处的V形缺口,V形缺口只是感官视觉效果,此处极易产生应力集中,导致制件
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