再制造產業是指在原有產業基礎上,將廢舊產品利用技術手段進行修復和改造的一種產業。它是以產品全壽命周期理論為指導,以實現廢舊產品性能提升為目標的一種產業。
l2 @+ g4 ?/ @: Q6 Y 熔覆(Cladding)屬于再制造領域的關鍵技術。熔覆技術廣泛應用于冶金、石化、電力、能源、交通、軍工、輕工、磨具、機械制造、煤機、農機、水泥等諸多行業。典型應用包括:9 z# [, Y! ]8 c' o2 J4 P. y3 b
(1)渦輪動力設備修復和改造;
, _- V4 ^. f8 a$ ?: C$ C (2)高載荷、低轉速、高精度、高合金零部件的修復和強化;
3 S9 X. r2 o1 n8 ?1 |2 h (3)汽車覆蓋件大型模具激光修復;! @ C, }" s1 p5 X0 R, C1 U
(4)礦山機械零件的激光強化與修復;; U3 n7 q- o+ X% i/ x
熔覆可以改善材料表面的性質。根據不同的工業應用,熔覆可以使材料變得耐磨,耐腐蝕,耐熱等。硬化(Hardening)只是改變了基體材料表面薄層性質,相對而言,熔覆產生了完全不同于基體材料的新表面層。目前有多種方法實現熔覆,每種方法各有特點。但從質量、產量、兼容性及性價比等多方面綜合考慮,激光熔覆(Laser Cladding)正越來越受到市場認可。由于激光能量集中,激光熔覆僅僅融化“基體材料的表面”和“覆層材料(Clad Material)”。激光熔覆產生的覆層質量很高。覆層材料空隙少,表面均勻。激光熔覆僅在特定部位注入特定能量,實現了對工藝參數的精確控制,省略后處理過程。減少熔融體,避免材料浪費。避免了基體材料的硬化。另外,伴隨激光熔覆的自然淬火過程也使得熔覆材料更加致密。, Q6 z4 G7 y% i5 G# b
覆層材料可以是線狀,帶狀或者粉末狀。由于待熔覆區域通常遠大于光斑,光束總是沿著某個方向掃描工件表面。采用線狀或者帶狀覆層材料時,光斑的短軸方向與光束掃描方向垂直。采用粉末狀覆層材料時,光斑的長軸方向與光束掃描方向垂直。
4 f6 f) Z& N; F3 l. [ 激光熔覆的工藝參數主要有激光功率、光斑直徑、熔覆速度等。激光熔覆各參數之間相互影響,是一個非常復雜的過程。通常來說,激光功率越高,熔覆層厚度越大,熔覆材料利用率越高。但激光功率也不能過高,因為激光功率越高,熔覆材料產生氣孔的概率也越大。$ n* W* J. x0 ]7 c1 d2 p" l9 A% w
當熔覆層深度達到極限深度后,隨著功率提高,基體表面溫度升高,變形和開裂現象也會加劇。當然,激光功率也不能過低,否則僅表面涂層融化,基體未熔,此時熔覆層表面出現局部起球、空洞等,達不到熔覆目的。為了得到最佳熔覆效果,客戶需要根據具體應用反復摸索相關參數。( p( V A1 W# c3 R e
目前市場上激光器種類繁多,哪種激光器更適合激光熔覆呢?氣體激光器由于體積大、能耗高等原因,其市場應用正在逐步縮小。光纖激光器和碟片激光器雖然光束質量優異,但是熔覆硬化之類的表面熱處理應用對光束質量的要求并不高,半導體激光器的光束質量足以勝任。此外,半導體激光器直接實現電光轉換,整體效率高達50%以上。而固體激光器、光纖激光器和碟片激光器都需要半導體激光器作為光泵浦源,無論光光轉換效率多高,整體效率仍然遜色于半導體激光器。從體積、能耗、光束質量等各方面綜合考慮,半導體激光器是激光熔覆的首選。
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