激光切割处于其焦点处的工件受到高功率密度的激光光斑照射,会产生10000°c以上的局部高温,使工件瞬间汽化,激光设备改造升级设计,再配合辅助切割气体将汽化的金属吹走,从而将工件切穿成一个很小的孔,随着数控机床的移动,---个小孔连接起来就成了要切的外形。由于激光切割的频率非常高,所以每个小孔连接处非常光滑,切割出来的产品光洁度---
激光焊接(熔覆)变形小
主要是熔铸区域小,过渡区域小,收缩量小。那么材料在收缩过程中所产生的收缩力,不---使整个机体变形,这就是所谓激光熔覆不变形的原因(所以当机体尺寸过小时同样会产生变形),这也是激光焊接(熔覆)的优势。
那么,激光设备升级改造,这种焊接应力到哪里去了呢?它主要是释放到熔铸区域和过渡区域了。那么,这就产生了两个问题:
一是熔铸区容易产生裂纹,所以,激光熔覆对材料的延展性要求比较高,如镍基粉末;
二是过渡区应力大,由于激光焊接过程中加热快冷却快,产生的过渡区尺寸过小,造成这一区域应力集中,激光设备改造升级哪里有,这就影响了激光焊接(熔覆)的结合效果。---是在基体与焊材机械性能相差较大时,倾向更---,甚至产生脱落现象,这就要求在激光熔覆时,激光设备改造升级,---注意过渡层的材质和厚度设计。
激光熔覆技术是—种涉及光、机、电、计算机、材料、物理、化学等多门学科的跨学科---。它由上个世纪60年代提出,并于1976年诞生了论述高能激光熔覆的---。进入80年代,激光熔覆技术得到了迅速的发展,结合cad技术兴起的快速原型加工技术,为激光熔覆技术又添了新的活力。已成功开展了在不锈钢、模具钢、可锻铸铁、灰口铸铁、铜合金、钛合金、铝合金及特殊合金表面钴基、镍基、铁基等自熔合金粉末及陶瓷相的激光熔覆。
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