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文档简介
--i激光淬火引起的材料热变形极小,对复杂曲面、侧面、沟槽等部位均可进行处理,适用于精密部件的局部表面淬火。根据激光对每一项公正度数进行调整,根据你的要求得到不同的强化表层的深度和面积。激光淬火有益于环境保护,它不需要油,水和其他淬火介质,可以实现自身冷却。工艺简单,成本低,自动化程度高。根据以上四项激光热处理技术的不同,根据激光淬火技术不需要专门去准备与基体相一致的特殊涂层,也不需要加入其它的化学成分,可以充分保持其原料的特点。工艺简单化,从而提高制造的效率。1.2激光淬火的原理图1.5激光淬火工艺曲线与传统淬火工艺曲线激光淬火又被称为激光相变硬化,利用高能量的激光光束辐射作用,能量激光光束辐射可促进激光束辐射区域内的表面材料在很短的时间内达到奥氏体转变换的临界温度Ac3或Ac1以上,如图1.5所示。Ac1以上的快速奥氏体化形成了奥氏体组织。激光束辐射后,由于材料表面和矩阵之间的热传导,材料表面迅速冷却,材料表面结构像从奥氏体向马氏体的变化图1.5所示。曲线1是激光的温度曲线,与现有的图1.5激光束的温度曲线2相比较,要得到激光淬火和常规淬火的结构,材料温度必须加热Ac3或Ac1温度以上,以达到奥氏体的临界温度。它需要时间去保温就像奥氏体一样[5]。保持温度高于临界级冷气冷却速度,就能获得马氏体组织。与此相比,激光淬火的加热速度要比其他的常规淬火高很多,而激光的淬火不需要保温。从奥氏体化到马氏体,对奥氏体化和其他不需要特殊处理的工程,淬火效率比传统的淬火效率高得多。图1.6激光层区域激光束能量热源辐射材料的表面时,基材会从表面内部经历不同的结构性变化。一般可以分为强化领域,过渡领域和基础体态,详情可见下图1.6,强化区域的温度范围在Ac1或Ac3以上,金属组织完全经过常态和结晶化,获得微细均匀的针状马氏体组织结构。由于样品表面会完全表现出来,激光器会使样品表面的温度迅速上升。因为基板表材激光温度作用与的间最长,等待极光完全结束以后,表层得到的是均一大小的奥氏体组织。激光器被加热后基板表面迅速冷却,形成碳含量低的马氏体组织。加强领域亦称微粒子领域或常态硬化领域。奥氏体会在这个区域会异常成长大形态。冷却后,元件表面的加热温度更低,作用时间更短,冷却速度更快,碳和合金元素扩散,因此经验变成粗糙的钨砂结构。因为奥氏体化总扩散不充分,所以快速冷却后不均匀的粗糙的马氏体和残留的残余奥氏体形成,所以又叫粗晶区或热的影响区[6]。最后,基体区域的加热温度低于Ac1,没有达到常态临界点的温度,也没有发生奥氏体的相变。金属结构仍然是珠光体组织或原基体的铁素体,不会产生马氏体以及奥氏体组织。参考文献韩彩霞,张柯柯,杨蕴林,等.40Cr与QCr0.5的恒温超塑性固态焊接[J].河南科技大学学报(自然科学版),2003,24(004):12-15.杨蕴林,马奎,王长生.钢激光表面淬火后的固态焊接[J].中国机械工程,2003,14(015):1342-1344.韩彩霞,陈安民.40Cr钢激光表面淬火显微组织分析[J].热加工工艺,2019,48(14):125-127.郭立新.40Cr活塞杆的激光表面强化[J].热加工工艺,1993,000(002):34-35.马奎.钢激光表面淬火后的固相焊接[D].洛阳:洛阳工程学院,2001.韩彩霞,张柯柯,杨蕴林,朱志乾,罗美华,王文焱.40Cr与QCr0.5的恒温超塑性固态焊接[J].河南科技大学学报(自然科学版),2003,024(04):12-15.韩彩霞,陈安民.40Cr/QCr0.5超塑性固态焊接过程中的原子扩散[J].热加工工艺,2007,36(7):19-21.龙晋明,陈庆华,樊则宾.激光淬火和加碳熔凝处理对40Cr钢耐磨性的影响[C].中国激光第29卷增刊.北京:科学出版社,2002:601-604.花银群,陈瑞芳,杨继昌.40Cr钢表面激光复合强化机理研究[J].中国激光,2005,32(010):1445-1448.甄延波,秦俊,樊超,马雷鹏,李绪晨,申国庆.40Cr钢齿条的激光淬火工艺[J].金属热处理,2020,45(08):152-155.莫衡阳,熊大辉,杨志翔,叶兵,祁小勇.小模数齿条分光束激光淬火工艺研究[J].机械传动,2018,42(08):175-178.杨再强.激光淬火与离子多元共渗复合新工艺研究[D].重庆:重庆交通大学,2013.贺长林,张弓,王映品,郑雷,陈贤帅.基于扫描振镜的激光淬火的实验研究[J].热加工工艺,2014,43(10):211-213.周健,李新华,晏红辉,吴庆定.H11模具钢激光宽带相变硬化处理[J].安徽大学学报(自然科学版),2008(01):58-61.王冰莹,王文慧,张俊.40Cr/Cr12Mo
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