《激光原理及应用》陈家璧第二版-第七章课件.ppt
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1、7.1 激光热加工原理1.无论是哪一种激光加工的方法,都要将肯定功率激光束聚焦于被加工物体上,使激光与物质相互作用。在不同激光参数下的各种加工的应用范围如图7-1示图7-1 各种参数条件下激光加工的可能应用和影响7.1 激光热加工原理1.对激光与材料的相互作用过程的物理描述可以分为以下四个方面:(1)材料对激光的吸取 激光热加工时首先发生的是材料对激光能量的吸取。透入材料内部的光能主要对材料起加热作用。不同材料对不同波长激光吸取率不同。假设材料外表反射率为R,则吸取率为 当激光由空气垂直入射到平板材料上时,依据菲涅尔公式,反射率为(2)材料的加热 设入射激光束的光功率密度为qi,材料外表吸取的
2、光功率密度为q0,则有 激光从外表入射到材料内部深度为处的光强 一般将激光在材料内的穿透深度定义为光强降至I0/e 时的深度,因而穿透深度为1/a 7.1 激光热加工原理(2)材料的加热 为了得到加热阶段的温度分布,必需求解热传导微分方程。对于各向同性的均匀材料,激光加热的热传导偏微分方程的一般形式为 假设光功率的损耗全部变成热量,则有 从理论上讲,依据加工时的各工艺参数以及初始条件,可以解出加工过程中激光照射区的温度场分布。但实际加工时,各方面的因素使热传导方程的求解特别困难 简化:假设半无限大即物体厚度无限大物体外表受到均匀的激光垂直照射加热,被材料外表吸取的光功率密度不随时间转变,而且光
3、照时间足够长,以至被吸取的能量、所产生的温度、导热和热辐射之间到达动平衡,此时圆形激光光斑中心的温度可以由下式确定 7.1 激光热加工原理(2)材料的加热 假设光照时间为有限长(s),考察点离开外表的距离(cm)也不为零,此时圆形激光光斑中心轴线上考察点的温度为 进一步假设照射激光是高斯光束,且入射到外表上的光束有效半径为,则激光光斑的功率密度可用离开中心的距离表示为 持续加热得到的光斑中心的温度最大值为(2)材料的熔化与汽化 激光功率密度过高,材料在外表汽化,不在深层熔化;激光功率密度过低,则能量会集中到较大的体积内,使焦点处熔化的深度很小7.1 激光热加工原理(4)激光等离子体屏蔽现象 如
4、图7-2所示,为等离子云变化的过程激光作用于靶外表,引发蒸汽,蒸汽连续吸取激光能量,使温度上升,最终在靶外表产生高温高密度的等离子体。等离子体快速向外膨胀,在此过程中连续吸取入射激光,阻挡激光到达靶面,切断了激光与靶的能量耦合。图7-2 等离子云变化的过程1.激光淬火技术,又称激光相变硬化,它利用聚焦后的激光束照射到钢铁材料外表,使其温度快速升到相变点以上。当激光移开后,由于仍处于低温的内层材料的快速导热作用,使表层快速冷却到马氏体相变点以下,获得淬硬层。7.2.1 激光淬火技术的原理与应用2.图7-3 为一台柔性激光加工系统的示意图。它通过五维运动的工作头把激光照射到被加工的外表,在计算机掌
5、握下直接扫描被加工外表完成激光淬火图7-3 柔性激光加工系统示意图3.激光淬火可以使工件表层0.1到1.0mm范围内的组织构造和性能发生明显变化。图7-4所示为45钢外表激光淬火区横截面金相组织图图7-4 钢表面激光淬火区横截面金相组织图4.图7-5所示为该淬火区显微硬度沿深度方向的分布曲线7.2.1 激光淬火技术的原理与应用图7-5该淬火区显微硬度沿深度方向的分布曲线图5.依据激光器的特点不同,激光淬火可分为CO2激光淬火和因素YAG激光淬火。但两者中影响淬硬性能的主要根本一样1)材料成分:是通过材料的淬硬性和淬透性来影响激光淬硬层深度与硬度的。一般说来,随着钢中含碳量的增加,淬火后马氏体的
6、含量也增加,激光淬硬层的显微硬度也就越高,如图7-6所示。图7-6 基材含碳量与激光淬火层显微硬度的关系7.2.1 激光淬火技术的原理与应用5.依据激光器的特点不同,激光淬火可分为CO2激光淬火和因素YAG激光淬火。但两者中影响淬硬性能的主要根本一样2)激光工艺参数:激光淬火层的宽度主要打算于光斑直径;淬硬层深度由激光功率、光斑直径和扫描速度共同打算;描述激光淬火的另一个重要工艺参数为功率密度,即单位面积注入工件外表的激光功率。为了使材料外表不熔化,激光淬火的功率密度通常低于104Wcm2,一般为1000-6000Wcm2。3)外表预处理状态:一是外表组织淮备,即通过调质处理等手段使钢铁材料外
7、表具有较细的外表组织,以便保证激光淬火时组织与性能的均匀、稳定。如图7-7为原始组织及扫描速度对激光淬硬层深度的影响;二是外表“黑化”处理,以便提高钢铁外表对激光束的吸取率。图7-7 原始组织及扫描速度对激光淬硬层深度的影响7.2.2 激光外表熔凝技术1.用激光束将外表熔化而不加任何合金元素,以到达外表组织改善的目的。与激光淬火工艺相比,激光熔凝处理的关键是使材料外表经受了一个快速熔化一凝固过程,所获得的熔凝层为铸态组织。工件横截面沿深度方向的组织依次为:熔凝层、相变硬化层、热影响区和基材,如图7-9所示。图7-9 激光熔凝处理后横截面组织示意图2.图7-10给出了激光熔凝处理后,T10钢外表
8、显微硬度沿深度方向的分布。图7-10 T10钢激光熔凝层显微硬度沿淬硬层深度的分布7.2.3 激光熔覆技术1.激光熔覆(Laser Cladding)技术亦称激光包覆、激光涂覆、激光熔敷,是一种新的外表改性技术。它通过在基材外表添加熔覆材料,利用高功率密度的激光束使之与基材外表一起熔凝的方法,在基材外表形成与其为冶金结合的添料熔覆层,以改善其外表性能的工艺。2.激光熔覆技术具有如下优点图7-11 同步送料法激光熔覆示意图3.激光熔覆工艺依据材料的添加方式不同,分为预置涂层法和同步送料法。4.同步送料法指在激光束照射基材的同时,将待熔覆的材料送入激光熔池,经熔融、冷凝后形成熔覆层的工艺过程。激光
9、熔覆材料包括金属、陶瓷或者金属陶瓷,材料的形式可以是粉末、丝材或者板材,工艺过程如图7-11所示。7.2.3 激光熔覆技术5.评价激光熔覆层质量的主要指标为:熔覆层厚度、宽度、外形系数(宽度厚度)、稀释率、硬度及其沿深度分布、基板的热影响区深度及变形程度等。典型熔覆层的截面示意图见图7-12 图7-12 熔覆层的截面示意图6.激光熔覆层的宽度主要打算于光斑直径;而激光熔覆层的厚度与送粉量、扫描速度、功率密度等参数亲密相关。7.常用激光熔覆材料包括镍基、铁基、钻基、铜基自熔合金、以及上述合金与碳化物(WC、TiC、SiC等),颗粒组成的金属陶瓷复合粉末以及Al203、ZrO2等陶瓷材料。常用的基
10、材包括钢铁、铝合金、铜合金、镍合金和钛合金等。1.激光打孔原理:激光打孔机的根本构造包括激光器、加工头、冷却系统、数控装置和操作面盘图7-13。加工头将激光束聚焦在材料上需加工孔的位置,适中选择各加工参数,激光器发出光脉冲就可以加工出需要的孔。7.3.1 激光打孔图7-13 激光打孔机的根本构造示意图2.激光打孔时材料的去除主要与激光作用区内物质的破坏及破坏产物的运动有关。严格分析激光打孔的成因需要解决激光打孔时产生的蒸气和粘性液体沿孔壁流淌的动力学问题,这里只依据一些试验关系,建立一个唯象的描述对激光打孔的激光束几何参数和总能量与孔的深度和孔径之间的关系进展估算 7.3.1 激光打孔图7-1
11、4 激光打孔几何原理简图 2.激光打孔的激光束几何参数和总能量与孔的深度和孔径之间的关系进展估算。如图7-14的激光打孔原理简图 假设在t时刻孔的底面半径为r(t),孔深为h(t),则有 考虑材料从孔底蒸发,而熔化的液体从孔壁流走,t时刻的能量守衡方程为 当 时,可以近似解出用激光加工的总能量表示的孔深度和孔径为 7.3.1 激光打孔图7-14离焦量对打孔质量的影响3.激光打孔工艺参数的影响 脉冲宽度对打孔的影响:脉冲宽度对打孔深度、孔径、孔形的影响较大。窄脉冲能够得到较深而且较大的孔;宽脉冲不仅使孔深度、孔径变小,而且使孔的外表粗糙度变大,尺寸精度下降。激光打孔中离焦量对打孔的影响当激光聚焦
12、于材料上外表时,打出的孔比较深,锥度较小。在焦点处于外表下某一位置时一样条件下打出的孔最深;而过分的入焦和离焦都会使得激光功率密度大大降低,以至打成盲孔图7-15。7.3.1 激光打孔3.激光打孔工艺参数的影响 被加工材料对打孔的影响 脉冲激光的重复频率对打孔的影响用调Q方法取得巨脉冲时,脉冲的平均功率根本不变,脉宽也不变,重复频率越高,脉冲的峰值功率越小,单脉冲的能量也越小。这样打出的孔深度要减小。材料对激光的吸取率直接影响到打孔的效率。由于不同材料对不同激光波长有不同的吸取率,必需依据所加工的材料性质选择激光器。4.应用实例:用激光加工系统打薄板筛孔 图7-15 薄板打孔效果图7.3.2
13、激光切割1.激光切割的原理与特点 切割过程中激光光束聚焦成很小的光点最小直径可小于0.1mm使焦点处到达很高功率密度可超过106W/cm2。如图7-17所示为激光切割头的构造,除了透镜以外它还有一个喷出帮助气体流的同轴喷嘴。2.激光切割的特点图7-15 激光切割头的结构示意图3.激光切割分类及其机理 汽化切割:工件在激光作用下快速加热至沸点,局部材料化作蒸汽逸去,局部材料为喷出物从切割缝底部吹走。这种切割机制所需激光功率密度一般为108/cm2左右,是无熔化材料的切割方式 熔化切割:激光将工件加热至熔化状态,与光束同轴的氩、氦、氮等帮助气流将熔化材料从切缝中吹掉。熔化切割所需的激光功率密度一般
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