數控機床鑲鋼導軌的激光淬火技術應用
(1)預備熱處理
導軌經鍛造后,進行常規的正火及調質處理,以細化晶粒,改善組織結構,降低內應力,并為后續激光淬火做好組織準備。
(2)激光淬火設備及工藝參數
采用國產31.5kW二氧化碳激光器及激光加工機床,激光輸出功率P=900W,光斑直徑為4mm,離焦量d=240mm,掃描速度v=10m/s。
經上述工藝處理后的導軌,淬火區淬硬層深度為0.58mm,超高速激光熔覆淬火設備,硬化帶寬為4.47mm,硬化層組織為細針狀馬氏體+部分殘留奧氏體,表面硬度為724~797HV0.1,相當于61~64HRC。
(3)磨損試驗
磨損試驗結果表明,當激光掃描淬火花紋為45°斜線(與導軌棱邊成45°斜線,(棱形)硬化面積為40%時,導軌耐磨性高。
焊接時通常采用聚焦方式會聚激光,一般選用63~254mm(2.5”~10”)焦距的透鏡。聚焦光斑大小與焦距成正比,焦距越短,光斑越小。但焦距長短也影響焦深,即焦深隨著焦距同步增加,超高速激光熔覆價格,所以短焦距可提高功率密度,但因焦深小,必須保持透鏡與工件的間距,且熔深也不大。由于受焊接過程中產生的飛濺物和激光模式的影響,實際焊接使用的焦深多為焦距126mm(5”)。當接縫較大或需要通過加大光斑尺寸來增加焊縫時,可選擇254mm(10”)焦距的透鏡,在此情況下,為了達到深熔小孔效應,需要更高的激光輸出功率(功率密度)。
當激光功率超過2kW時,特別是對于10.6μm的CO2激光束,超高速激光熔覆,由于采用特殊光學材料構成光學系統,為了避免聚焦透鏡遭光學破壞的危險,經常選用反射聚焦方法,一般采用拋光銅鏡作反射鏡。由于能有效冷卻,它常被推薦用于高功率激光束聚焦
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