石油勘探领域 在石油化工业内,基于设备存在长期恶劣生产环境中,更加容易使零部件产生严重腐蚀、剧烈磨损现象、会导致较大型昂贵零部件彻底报废,列如钻铤、无磁钻铤、扶正器及震击器等较大型零件。于是,在激光熔覆技术性的再生产的功能下可以使许多零部件恢复原来的功能,并且加强了许多部件的使用年限。 激光熔覆技术是一项有着高科技含量的表面改性技术与装备维修技术,它是集材料制备和表面构型为一体,是绿色再制造技术的关键支撑技术之一,符合国家可持续发展战略的高新技术产业,其研究和发展有着关键的现实意义和经济价值。激光熔覆技术在模具上的应用。同轴激光熔覆铝青铜
我国于20世纪80年代初期开始逐步对激光熔覆展开了研究。目前,国内该技术发展速度较快,在诸多领域得到了应用。激光熔覆技术在工业上的应用虽还处于成长探索阶段,但是随着一个个难题的突破,目前发展速度比较迅猛,在航天、汽车、化工、生物医药等方面都有应用。激光熔覆属于一种激光增材料再制造技术。工业制造主要有三种形式:增材料制造,等材料制造,减材料制造。对比发现,增材料相对于等材料和减材料制造比较新颖,一定程度上颠覆了传统制造业的认识,具有环保、节省资源的特点,备受现代制造业的青睐。 宽带激光熔覆工艺流程激光熔覆粉末的影响。
在采掘设备修理过程中,截齿座磨损后,一般采用焊补修复,除非截齿座从中间断裂,才会更换新件。截齿座的磨损势必影响截齿的正常使用,这就形成磨料磨损的连锁反应。 激光熔覆技术是一种高效高性能的金属表面热处理技术,它是指以不同的填料方式在被涂覆基体表面上放置选择的涂层材料,经激光辐照使之和基体表面一薄层同时熔化并快速凝固后形成稀释度极低并与基体材料成冶金结合的表面涂层,从而有效改善基体材料表面的耐磨、耐蚀、耐热、抗氧化及电气特性等的工艺方法。
激光熔覆是指以不同的添料方式在被熔覆基体表面上放置被选择的涂层材料经激光辐照使之和基体表面一薄层同时熔化,并快速凝固后形成稀释度极低,与基体成冶金结合的表面涂层,明显改善基层表面的耐磨、耐蚀、耐热、抗氧化及电气特性的工艺方法,从而达到表面改性或修复的目的,既满足了对材料表面特定性能的要求,又节约了大量的贵重元素。与堆焊、喷涂、电镀和气相沉积相比,激光熔覆具有稀释度小、组织致密、涂层与基体结合好、适合熔覆材料多、粒度及含量变化大等特点,因此激光熔覆技术应用前景十分广阔。 激光熔覆层具有优异的耐腐蚀性和耐磨性,可以延长零件的运用寿命。
激光熔覆设备以激光器为主要,并配上熔覆头、冷水机、送粉机、运动控制系统等关键功能单元:激光器提供高能量的激光热源,决定着整套设备的熔覆性能;熔覆头用于输出激光和粉末,也在一定程度上决定了熔覆的效果;水冷机保障了激光器和激光熔覆头的稳定运行;送粉机为激光熔覆提供连续不断的原材料;运动控制系统(如滑轨与旋转台)用于控制熔覆头和待加工的零部件,决定了加工精度。零部件修复的方法可采用激光熔覆修复,它是根据工件的工况要求,激光熔覆各种设计成分的金属,制备耐热、耐蚀、耐磨、抗氧化、抗疲劳或具有光、电、磁特性的表面修覆层。激光熔覆修复是一种快速冷却的过程,熔覆过程中对修复工件的热输入量少,热影响区小,熔覆层组织细小,易于实现自动化等,因此使用激光熔覆的方法来修复转子等零部件比其它的方法具有更大的优势。激光熔覆技术解决了传统电焊、氩弧焊等热加工过程中不可避免的热变形、热疲劳损伤等一系列技术难题,同时也解决了传统电镀、喷涂等冷加工过程中覆层与基体结合强度差的矛盾,这就为表面修复提供了一个很好的途径。激光熔覆在全冶金方面有许多长处。钻头激光熔覆复合熔覆
激光熔覆的工艺原理。同轴激光熔覆铝青铜
根据磨损理论分析,煤对金属的磨损属于磨料磨损,是由于煤中的石英、黄铁矿等硬矿物在在截齿头表面划出的沟纹而造成的磨损,同时腐蚀物质也将影响其耐磨性。另外,截齿在制造时,由于材料合金元素达不到要求,含有石墨杂质,晶粒分布不均匀,会造成刀头提前磨损;齿体材料性能不稳定,热处理工艺的不好控制,也是造成齿体磨损的原因。 红硬性是指刀具材料在高温下保持高硬度的能力,高温下硬度高则红硬性好,反之亦然。按照理论分析,硬质合金可以在800~1000°C的高温下保持较高的硬度。但是由于在国内生产硬质合金时存在一定的现实问题,这就使得截齿刀头的红硬性较低。截齿在截割煤岩时,由于摩擦使刀头表面产生600?800°C 的高温,硬度下降50%左右,材质的软化加速了截齿的磨损。同轴激光熔覆铝青铜
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