发 帖  
经验: 积分:192
经理 西安国盛激光科技有限公司
陕西省 西安市 企业管理
  • 近两年来,高速激光熔覆技术受到我国激光行业和金属表面加工行业的高度关注。高速激光熔覆受到广泛重视的主要原因是,与常规激光熔覆相比,高速激光熔覆具有加工效率高、加工精度高、后续加工成本低、工件热输入小、工件变形小等诸多优点...
    0
    2607次阅读
    0条评论
  • 激光熔覆技术是一种新型的表面改性技术。通过在基材表面添加熔覆材料,并用高能量密度激光束将其与基材薄层熔化在一起,在基材表面形成与其冶金结合的添加熔覆层。...
    0
    2134次阅读
    0条评论
  • 激光熔覆是指在熔覆基体表面以不同方式添加激光熔覆材料,利用激光束作为热源,将熔覆材料熔化凝固到基体表面,制备与基体形成冶金结合的表面涂层,从而实现材料表面改性和产品表面修复的过程。激光熔覆技术可以在廉价的金属基体表面制备...
    0
    2174次阅读
    0条评论
  •   随着高功率激光设备成本的降低,国内外越来越多的高校、企业和学者正在开展激光熔覆再制造技术的应用研究。“设备、材料、技术、产品、服务”五位一体使激光熔覆再制造技术越来越完善。...
    0
    1632次阅读
    0条评论
  • 激光熔覆和激光合金化的区别 激光熔覆和激光合金化都是利用高能量密度激光束产生的快速熔化过程,在基体表面形成成分和性能完全不同的合金涂层,并与基体熔合。这两个过程类似,但本质上是不同的,主要区别如下: (1)激光熔覆过程中...
    0
    2158次阅读
    0条评论
  • 1、孔隙度:在高速激光熔覆过程中,气孔不可避免地存在。孔隙率与金属粉末的温度和速度以及粉末运动的角度有关。一般来说,粉末移动较慢时,熔覆层的孔隙率会较大。高速熔覆的孔隙率可接近零。 2、硬度:由于高速激光熔覆层形成过程中...
    0
    1315次阅读
    0条评论
  •   1.  激光功率:单位时间内激光输出的能量。高速激光熔覆一般为半导体或光纤激光器,国盛激光激光功率为6000-12000w,在市场上广泛用于高速激光熔覆,可以满足大多数领域的需要。 2.  光斑形状:常见的光斑形状分...
    0
    2347次阅读
    0条评论
  • 在该方法中,在激光熔覆处理之前,将熔覆材料放置在工作表面上,然后用激光熔化并凝结以形成熔覆层。预设包层材料的方法包括:...
    0
    1737次阅读
    0条评论
  • 激光熔覆技术作为激光表面改性最重要的应用技术之一,利用高能激光束改变工件表面的性能,可以大大提高材料或零件的性能和寿命。 激光熔覆的主要过程 (1)预置粉法:预置粉末法主要是通过粘结或喷涂的方式将包覆粉末均匀地置于基材表...
    0
    3089次阅读
    0条评论
  • 激光淬火以高能激光为热源,使金属表面快速加热和冷却,从而瞬间完成淬火过程,获得高硬度和超细马氏体组织,提高金属表面的硬度和耐磨性,在表面形成压应力,提高抗疲劳能力。该工艺的核心优势包括热影响区小、变形小、自动化程度高、选...
    0
    1127次阅读
    0条评论
  • 激光熔覆技术是一种先进的表面改性技术,具有广泛的应用前景。其目的是形成具有高硬度、耐磨性、耐腐蚀性、隔热性等的功能层。在基材表面,从而达到表面改性或修复的目的。与堆焊、喷涂、电镀、气相沉积相比,激光熔覆具有稀释度小、组织...
    0
    1535次阅读
    0条评论
  • 一.    激光熔覆 激光熔覆是指在熔覆基体表面以不同方式添加激光熔覆材料,利用激光束作为热源,将熔覆材料熔化凝固到基体表面,制备与基体形成冶金结合的表面涂层,从而实现材料表面改性和产品表面修复的过程。激光熔覆技术可以在...
    0
    3465次阅读
    0条评论
  • 激光熔覆是利用高能激光器为热源,合金粉末为熔覆材料,通过激光照射合金粉末同时作用于工件表面使其迅速熔化形成熔池,再快速凝固形成致密、均匀、厚度可控的冶金结合层,提高金属零件的耐磨、耐腐蚀、耐高温、抗氧化等性能不仅可以恢复...
    0
    1703次阅读
    0条评论
  • 九十年代初,激光再制造技术出现科研热点,大部分专家都聚焦它的研发与成长。随着再制造理念逐渐被社会接受,技术不断优化,我国再制造产业己取得较大突破,产业规模不断扩大,覆盖层面更为广阔,市场应用效果显著,智能程度越来越高,成...
    0
    3161次阅读
    0条评论
  • 激光熔覆技术 激光熔覆技术是20世纪70年代随着大功率激光器的发展而兴起的一种新的表面改性技术。激光表面熔敷技术,是在激光束作用下,将合金粉末或陶瓷粉末与基体表面迅速加热并熔化,光束移开后自激冷却形成稀释率极低、与基体材...
    0
    2141次阅读
    0条评论
ta 的专栏

成就与认可

  • 获得 1 次赞同

    获得 0 次收藏
关闭

站长推荐 上一条 /9 下一条

返回顶部