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泰格激光技术——激光淬火加工
热处理方法一般包含加热、隔热保温、冷却三个全过程,有时候仅有加热和冷却2个全过程。这种全过程相互之间对接,不能中断。
加热是热处理工艺的关键工艺流程之一。
金属表面处理的加热方式许多,开始是选用木碳和煤做为热原,从而运用液---和化石燃料。电的运用使加热易于控制,且无空气污染。运用这种热原能够立即加热,还可以根据熔化的盐或金属材料,以致波动颗粒开展间接性加热。激光淬火加工
泰格激光淬火加工——激光淬火加工
激光表面淬火后淬硬区的硬度
将激光表面淬火过的试样,沿扫描中心带切开,制备金相试样。用显微硬度计进行硬度测试载荷:200gf,保载时间10s。经激光表面淬火区硬度测试后,激光表面淬火硬度与---关系如表2所示。从表中可知:激光表面淬火后距试料表面0.2mm处硬度为55.4hrc,距试料表面1.4mm处硬度为28.4hrc,由表中数据可看出:试料表面硬度由表到里硬度呈下降趋势,但硬度降幅幅度较小,侍从淬硬层深1.2mm处开始硬度急剧下降,到1.4mm处硬度已为缸筒基体硬度。距表面1.3mm处,试料硬度值为36.6hrc,而根据缸筒淬硬层硬度技术条件要求>35hrc,缸筒试料淬硬层---应为1.3mm,激光表面淬火后表面硬度为55.4hrc,符合缸筒图样所提热处理淬硬层硬度、---技术条件。 激光淬火加工
泰格模具淬火——激光淬火加工
考虑各参数值的选择范围,d不能过大,v不能过小,以免冷却速度过低,不能实现马氏体转变。反之,当激光输出功率过大时,容易造成表面熔化,影响表面的几何形状。奥氏体的转变临界温度与材料的熔点之比值越小,允许产生相变的温度范围越大,硬化层---就越深。除此之外,硬化带的扫描花样图形和硬化面积比例、硬化带的宽窄以及激光作用区吹送气体状况、光路系统以及光束焦距等均会对激光表面淬火有一定的影响。 激光淬火加工
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