泰格激光熔覆加工——船舶激光修复加工
激光熔敷技术进一步应用面临的主要问题是:①激光熔覆技术在国内尚未完全实现产业化的主要原因是熔覆层质量的不稳定性。激光熔覆过程中,加热和冷却的速度极快,高速度可达1012℃/s.由于熔覆层和基体材料的温度梯度和热膨胀系数的差异,可能在熔覆层中产生多种缺陷,主要包括气孔、裂纹、变形和表面不平度.②光熔敷过程的检测和实施自动化控制。③激光熔覆层的开裂敏感性,船舶激光修复加工技术好,仍然是困扰国内外研究者的一个难题,惠州船舶激光修复加工,也是工程应用及产业化的障碍,虽然已经对裂纹的形成扩进行了研究,但控制方法方面还不成熟。 船舶激光修复加工

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杜学芸等使用能量密度不同大功率激光器进行熔覆试验并通过中性盐雾试验考察耐腐蚀性能,经分析发现:能量密度越高,熔覆层显微组织差异越大,且耐蚀性能越差;不同功率密度下,熔覆层中的 Cr 平均含量无明显差异,但随着激光熔覆能量密度增大,Cr分布越发不均匀,船舶激光修复加工谁家好,熔覆层平均硬度越高,耐蚀性能越差。 船舶激光修复加工

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而且激光加工的周期短,可以大大节约维修的时间,从而保证了及时生产,并且性能如同新件。激光淬火技术是利用聚焦后的激光束进射到钢铁材料表面,船舶激光修复加工不变形,使其温度迅速升高到相变点以上,当激光移开后,由于仍处于低温的内层材料的快速导热作用,使受热表层快速冷却到马氏体相变点以下,进而实现工件的表面相变硬化。
齿面激光包覆修复加工利用激光熔覆技术熔覆热导率低的材料研究开始得较早,而高热导率基材的激光熔覆是近几年才发展起来的。 船舶激光修复加工


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