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文檔簡介
激光加工技術(shù)在機(jī)械五金鈑金行業(yè)的應(yīng)用激光加工是20世紀(jì)60年代初期興起的一項新技術(shù),此后逐步應(yīng)用于機(jī)械、汽車、航空、電子等行業(yè),尤以機(jī)械行業(yè)的應(yīng)用發(fā)展速度最快。在機(jī)械制造業(yè)中的廣泛使用又推動了激光加工技術(shù)的工業(yè)化。20
世紀(jì)
70
年代,美國進(jìn)行了兩大研究:一是福特汽車公司進(jìn)行的車身鋼板的激光焊接;二是通用汽車公司進(jìn)行的動力轉(zhuǎn)向變速箱內(nèi)表面的激光淬火。這兩項研究推動了以后的機(jī)械制造業(yè)中的激光加工技術(shù)的發(fā)展。到了
20
世紀(jì)
80
年代后期,激光加工的應(yīng)用實例有所增加,其中增長最迅速的是激光切割、激光焊接和激光淬火。這
3
項技術(shù)目前已經(jīng)發(fā)展成熟,應(yīng)用也很廣泛。進(jìn)入20
世紀(jì)
90
年代后期,激光珩磨技術(shù)的出現(xiàn)又將激光微細(xì)加工技術(shù)在機(jī)械加工中的應(yīng)用翻開了嶄新的一頁。激光加工技術(shù)之所以得到如此廣泛的應(yīng)用,是因為它與傳統(tǒng)加工技術(shù)相比具有很多優(yōu)點:一是非接觸加工,沒有機(jī)械力;二是可以加工高硬度、高熔點、極脆的難加工材料;三是加工區(qū)小,熱變形很小,加工質(zhì)量高;四是與現(xiàn)代數(shù)控機(jī)床相結(jié)合,使激光加工具有加工精度高、可控性好、程序簡單、省料及污染少等特點。下面綜合介紹應(yīng)用比較廣泛的幾種激光加工技術(shù)在機(jī)械五金鈑金行業(yè)的應(yīng)用。激光切割技術(shù)激光切割是利用經(jīng)聚焦的高功率密度光束照射工件,材料吸收激光能,溫度急劇升高,工件表面開始熔化或氣化,并吹入活性氣體助燃。隨著激光束與工件的相對運動,在工件上形成切縫。激光照射工件表面時,一部分光被吸收,一部分光被工件反射。吸收部分轉(zhuǎn)化為熱能,使工件表面溫度急劇升高,材料熔化、氣化,產(chǎn)生黑洞效應(yīng),使材料吸收率提高,迅速加熱切割區(qū)材料。此時吹氧可以助燃,并提供大量熱能,使切割速度提高;還可吹走熔渣、保護(hù)鏡頭、冷卻鏡頭。為了提高工件材料吸收系數(shù),切割前對工件進(jìn)行黑化處理,最簡單的方法是涂墨汁。激光切割采用CO2激光或YAG激光器,進(jìn)行二維和三維的切割加工,具有切割精度高的特點。激光源功率大小不等,從5W到90kW均有系列的產(chǎn)品,鈑金件的激光切割主要是采用100W~1500W的功率激光。當(dāng)激光源的輸出功率小于1500W時,激光源為單模振蕩模式,可進(jìn)行0.2mm寬度的切割,該以功率切割之后干凈平整;當(dāng)激光源的輸出功率大于1500W時,激光源為多模振蕩模式,可進(jìn)行l(wèi)mm寬度的切割,但該以功率切割之后會有少量的污物。對厚板切割時需采用輔助氣體配合,輔助氣體包括空氣、氧氣和氮氣等,其中氮氣可以在切割過程中防止切面的氧化,氧氣適用于厚度較大板的高速切割情況。激光切割可采用CAD或CAM技術(shù),為加工工件模型和激光器提供加工信息和加工參數(shù),可快速高精度的完成生產(chǎn),實現(xiàn)自動化的切割。,激光切割無需重更換模具,可以實現(xiàn)生產(chǎn)準(zhǔn)備周期縮短,生產(chǎn)成本降低的效果。\o"激光焊接"激光焊接技術(shù)
激光焊接可分為脈沖焊接和大功率的連續(xù)焊接。激光焊接是利用極高能量密度的激光束熔合材料,具有焊接速度快、強(qiáng)度高、焊縫窄、熱影響區(qū)小,并且工件變形量小,后續(xù)處理工作量少,靈活性高等優(yōu)點。激光焊接不僅能焊接常見的碳鋼和不銹鋼,還能焊接使用傳統(tǒng)焊接方法難以焊接的材料,如結(jié)構(gòu)鋼、鋁、銅等金屬,且能夠焊接各種形式的焊縫如圖1所示圖1
適用于激光焊接的焊縫類型現(xiàn)代鈑金制造對焊接強(qiáng)度和外觀效果等質(zhì)量的要求越來越高,尤其是高附加值且對焊接質(zhì)量要求極高的部件,可以采用無需后續(xù)加工或者極少后續(xù)加工的方式來完成。而傳統(tǒng)的焊接手段,由于極大的熱量輸入,不可避免的會帶來工件扭曲變形等問題,因此為了彌補工件變形,需要大量的后續(xù)加工手段,從而導(dǎo)致費用的上升。而激光焊接具有最小的熱輸入量,因此帶來極小的熱影響區(qū),在顯著提高焊接產(chǎn)品品質(zhì)的同時,減少了后續(xù)工作的時間。另外,由于焊接速度快和焊接深寬比大,能夠極大地提高焊接效率和穩(wěn)定性,因此激光焊接在鈑金制造中的應(yīng)用越來越普遍,相關(guān)案例如圖2所示。圖2激光焊接在鈑金制造中的一些實例
\o"激光熔覆"激光熔覆技術(shù)激光熔覆是通過在基材表面添加熔覆材料,利用高能密度的激光使粉末熔化凝固并與基材表面形成冶金結(jié)合的熔覆層。激光熔覆技術(shù)可極大的提高零件表面的硬度、耐磨性、抗腐蝕性,同時還可以循環(huán)再制造,節(jié)約零件使用成本,延長使用壽命。激光熔覆廣泛應(yīng)用于航空、軍事、石油、化工、醫(yī)療等各個方面。采用激光熔覆技術(shù)如圖3所示,在金屬部件表面熔覆具有特殊性能的金屬基復(fù)合材料涂層,對磨損部位進(jìn)行表面改性與強(qiáng)化,成為工程機(jī)械領(lǐng)域修復(fù)部件、延長零件使用壽命的重要途徑。這些與低強(qiáng)度母材為冶金結(jié)合的熔覆層,其化學(xué)成分、微觀組織和力學(xué)性能比母材有很大提高,可以獲得耐高溫、防腐蝕、耐磨損等優(yōu)異性能。表面涂層技術(shù)由于能獲得與基體結(jié)合良好,厚度適中的表面改性層而被廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)中。利用激光熔覆技激光珩磨技術(shù)就是利用具有一定能量密度的激光束,在工件工作表面上形成與潤滑性能要求優(yōu)化匹配的、連續(xù)均勻的、并具有一定密度(間距)、寬度、深度、角度及形狀的貯存和輸送潤滑油的溝槽、紋路或凹腔。其加工示意如圖5所示。圖5激光珩磨加工示意圖激光本身屬于高亮度、方向性準(zhǔn)確、激光束單色性和平行性的相干光源,并且能量密度非常高。當(dāng)聚焦的激光束可以在所照射的材料上產(chǎn)生高溫。在上萬度高溫的作用下,無論材料多么堅硬都會瞬間熔化并蒸發(fā),同時產(chǎn)生沖擊波,使材料熔化去除。在激光材料加工過程中,本質(zhì)上造成局部受熱熔化形成汽化材料。激光加工技術(shù)可以加工用傳統(tǒng)方法難以實現(xiàn)的零件加工。比如對于箱體較大的鋼件,需要加工許多不同大小的孔,這是傳統(tǒng)的加工方法不能做到,而激光加工技術(shù)就能夠?qū)崿F(xiàn)這些要求,即使加工相同的零件,激光加工技術(shù)也具有準(zhǔn)確性高和時間短的有點,這樣產(chǎn)品就具有較強(qiáng)的市場競爭力。激光加工在二維平面中具有較強(qiáng)的柔性,使用激光切割機(jī)時,工件不動切割機(jī)割頭處于移動狀態(tài),不會造成加工死角,使加工材料的利用率相應(yīng)提高,還可以省
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