泰格模具淬火——模具激光表面氮化加工
工业机器人确保激光束对构件的接近性
通过工业机器人来操作HLDL激光器的激光光源。一个附设的用于工件定位的回转-倾斜工作台几乎完全确保了激光束对构件表面的接近性。在需要时可用直线坐标轴对工业机器人进行补充。激光功率调控器Lompoe Pro确保了在工件表面上达到±10oK的好的温度稳定性。工件表面的温度采用照相机进行测定,用激光功率调控器进行处理。这就可以通过在淬火轨迹内分配温度值。由此满足了在高质量要求情况下对取得均匀淬硬成果所必需的基本条件。模具激光表面氮化加工
泰格模具淬火——模具激光表面氮化加工
缸筒局部淬火应用情况
缸筒材质为合金结构钢35CrMoV,热处理技术要求:
①外径φ100.14mm±0.05mm处硬度≥50HRC,淬硬层深度(淬硬层深度定义为从表面以下硬度在35HRC以上的厚度)1~1.5mm。
②表面不可有熔化、裂纹、变形等缺陷。模具激光表面氮化加工
③产品表面不可碰划伤。
(1)设备名称
激光多功能加工系统,设备型号为RC-LMS-4000-D-R。模具激光表面氮化加工
(2)激光淬火前准备
清洗缸筒工件表面的油污、杂质等,并确保激光淬火部位表面外观质量;缸筒激光淬火部位光洁度较高,表面均匀涂上SiO2激光吸光涂料,减小缸筒表面激光的发射来保证激光的吸收率;缸筒激光淬火前烘干涂层,为后续激光淬火做准备;检验设备的工作状态,保证淬火过程中设备的正常运行。
模具激光表面氮化加工泰格模具淬火——模具激光表面氮化加工
钢铁进行感应淬火后的热处理缺陷与普通热处理相似,常见的缺陷和防止措施如下。 (1)硬度不合格 原因有钢材的含碳量偏低;冷却操作不当,使表层快冷前有一段预冷时间,得到珠光体组织;冷却数量不足或水压过低,使冷却速度偏低;加热温度(奥氏体化温度)偏低,奥氏体中碳浓度不均匀。对此类缺陷可采用金相检验、化学成分分析以及进行正确的热处理工程控制。 (2)淬火裂纹 ①过热。由于设计的零件尖角、键槽、圆孔和棱边等部位在感应加热时,容易造成局部的过热,形成开裂。可改进设计或采取保护措施,避免危险截面等的存在。 ②重复淬火。对淬火后硬度不合格的零件,在未进行退火、正火等前提条件下,进行了重新加热淬火。 ③冷却速度过快。对于高碳钢和合金钢零件,采用了较快的冷却速度。可通过更换冷却介质,调整喷水器水压和冷却时间,以及改变冷却方式等加以改善。 ④钢材的含碳量偏高或存在大块的夹杂物,容易造成表面的开裂。 ⑤研磨和磨削裂纹。有在热处理或磨削时,磨削量过大,而冷却时过于急冷所致。
泰格模具淬火——模具激光表面氮化加工
凸轮轴淬火感应器感应线圈一般分为两种类型:仿形感应器和圆形感应器,仿形感应器对工件定位精度的要求很高,而且处在不同平面的多个凸轮不能依次连续进入感应圈,每淬一只凸轮需要拆装一次,较难保证每次感应圈接合处接触良好,产品质量的稳定性差且生产效率低,一般在批量生产中很少应用。在小型发动机凸轮轴连续淬火上使用很成功的圆形感应器在本零件上的应用,被以前的几家协作单位的生产实践证明不太适合。出现的问题是,凸轮加热时桃尖部分与基圆部分的温差很大,在保证基圆部分达到技术要求的情况下,桃尖部分淬火后硬化层深度必然超深,无法达到图纸的技术要求,并易造成凸轮桃尖部分开裂或在凸轮升程处出现软带等现象,一次合格率不高。
以上信息由专业从事模具激光表面氮化加工的泰格激光技术于2025/4/24 16:20:51发布
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