泰格模具淬火——铸铁模具激光表面热处理加工
裂纹产生原因:
(1)原材料存在严重的碳化物偏析;
(2)仪表失灵,淬火加热温度过高,晶粒粗大,降低材料强韧性,增加脆性;
(3)淬火工件未及时回火和回火不充分,存在过大的残余内应力和线切割过程中形成的新内应力叠加导致线切割裂纹。铸铁模具激光表面热处理加工
回火的作用在于:
① 提高组织稳定性,使工件在使用过程中不再发生组织转变,从而使工件几何尺寸和性能保持稳定。
② 消除内应力,以便改善工件的使用性能并稳定工件几何尺寸。
③ 调整钢铁的力学性能以满足使用要求。铸铁模具激光表面热处理加工
泰格模具淬火——铸铁模具激光表面热处理加工
激光淬火的主要特点是采用高能激光束作为高能热源,经过激光发生器产生激光和外光路传输和聚焦,形成能量密度很高的光束,实现金属基材表面的热处理工艺,其工艺性优于常规火焰表面淬火、中高频表面淬火等方法。具体表现在由于激光束具有能量容易控制,经过的激光束具有能量密度高、方向性好等特点。铸铁模具激光表面热处理加工
激光淬火工艺基本特点包含:
硬度高,即激光淬火硬度高于常规淬火硬度,比常规淬火工艺硬度高5-20%
硬化深度可控,硬化层有效厚度可控为0.2-1.0,单条硬化带宽度1.5-60mm, 多条搭接处理,可实现大面积激光热处理
热影响区小,变形小,硬化层与基材结合处形成激光束对工件的热影响区,其范围很小,约0.3-1.0mm 铸铁模具激光表面热处理加工
激光热处理工作距离较大,即加工头距离工件表面的距离为100-300mm,工艺实施方便,可进行局部淬火工艺实施,工艺实施灵活、可控性强。铸铁模具激光表面热处理加工
泰格模具淬火——铸铁模具激光表面热处理加工
应采取的措施为: ①合理选择设备的功率,确定合理的加热工艺参数,并进行工艺验证; ②改进感应器和冷却器的设计,使感应圈的尺寸与轴类要求一致,确保零件表面得到充分而均匀的加热和冷却; ③检查设定的加热与冷却参数,正火后进行重新淬火处理,按要求调整加热温度、时间以及冷却介质的压力和流量,并清理喷水孔; ④调整加热工艺参数,并进行必要的金相检查; ⑤更换材料(挑选符合要求的材料)或选用合适的冷却介质,采用正火或调质等预先热处理,获得均匀而细小的组织结构; ⑥加强回火温度的控制和硬度的抽查; ⑦严格对加热温度和硬度的检查,控制和调整轴类的移动速度,确保质量合格; ⑧严格控制原材料的成分和组织的要求,去掉表面脱碳层或更换钢材,改善预备热处理的炉内气氛的控制,可进行补碳处理,对组织缺陷进行正火处理等。
泰格模具淬火——铸铁模具激光表面热处理加工
高频感应淬火减少变形的措施有哪些呢?
1.加热均匀与冷却均匀。以轴类零件为例,感应器与加热工件同心度好,加热就均匀;喷液器与淬火工件冷却距离越均匀越好,特别是工件不转动的,这一点更是重要的因素。
2.先把合适添加剂的淬火液能减少变形;聚合物淬火液增加浓度能减少变形。
3.在达到硬化层深度的基础上,一般淬火温度越低、加热时间越短,淬火变形会越小。
以上信息由专业从事铸铁模具激光表面热处理加工的泰格激光技术于2025/9/1 8:45:11发布
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