Способ обработки кромок многоканальным лазером



Способ обработки кромок многоканальным лазером
Способ обработки кромок многоканальным лазером
C21D1/09 - Изменение физической структуры черных металлов; устройства общего назначения для термообработки черных или цветных металлов или сплавов; придание ковкости металлам путем обезуглероживания, отпуска или других видов обработки (цементация диффузионными способами C23C; поверхностная обработка металлов, включающая по крайней мере один процесс, предусмотренный в классе C23, и по крайней мере другой процесс, охватываемый этим подклассом, C23F 17/00; однонаправленное отвердевание эвтектики или однонаправленное разделение эвтектик C30B)

Владельцы патента RU 2685297:

Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии лазерного термоупрочнения" (ООО "НТЛТ") (RU)

Изобретение относится к технологии лазерной обработки материала, преимущественно к обработке поверхностного слоя металлического изделия сложной формы. Задачей изобретения является формирование максимально равномерного упрочненного слоя без оплавления поверхности при обработке по любым траекториям. Данные условия обеспечивают высокие скорости нагрева и охлаждения обрабатываемых поверхностных участков. Задача решается следующим образом. В способе обработки кромок металлических изделий диодным лазером с многолучевой оптической системой, заключающемся в воздействии непрерывным лазерным лучом, сфокусированным в световое пятно, на поверхность обрабатываемого объекта, воздействие осуществляют многоканальным лазером, выполненным с возможностью регулирования мощности каждого блока, причем в одном пятне излучения на разных его участках выставляют разную плотность мощности, при этом во время поворота пятна на малом радиусе плотность мощности уменьшают в соответствии с пропорцией: время экспозиции - плотность мощности. Основным преимуществом является повышение износостойкости поверхности за счет необходимых структурно-фазовых изменений поверхностного слоя без его оплавления, без необходимости специальных подготовительных и заключительных доводочных операций. 2 ил.

 

Изобретение относится к технологии лазерной обработки материала, преимущественно, к обработке поверхностного слоя металлического изделия сложной формы.

Термическое упрочнение кромок металлических изделий многоканальным лазерным излучением основано на локальном нагреве участка поверхности под воздействием излучения и последующем охлаждении этого поверхностного участка со сверхкритической скоростью в результате теплоотвода во внутренние слои металла и в воздушное пространство. При этом время нагрева и время охлаждения незначительны, практически отсутствует выдержка при температуре нагрева.

Известен способ лазерной термообработки металлов и устройство для его осуществления [1] при котором осуществляют однократное взаимное перемещение луча и обрабатываемого изделия вдоль заданного контура и нагревают изделие до температуры обработки, отличающийся тем, что, с целью улучшения эксплуатационных характеристик металла путем осуществления закалки и последующего высокотемпературного отпуска одним лучом, последний разделяют на две части, закалку осуществляют первой из них, а высокотемпературный отпуск - второй, при этом площадь пятна нагрева от первой части луча не менее чем в 50 раз меньше, чем от второй части луча, а расстояние между ними и скорость их перемещения соответствует остыванию зоны обработки до температуры конца мартенситного превращения за время между воздействием частей луча.

Суть способа в том, что в пятне нагрева второй части луча излучение концентрируют на начальном участке, длиной, по меньшей мере, в 50 раз меньшей длины всего пятна нагрева, а на остальном участке пятна нагрева создают интенсивность излучения, уменьшающуюся к концу пятна нагрева.

Известен способ и устройство для термообработки сварных швов [2], осуществляющий индукционную термическую обработку сварных швов в сварочной машине с лазерной сварочной головкой с целью соединения стальных полос, причем, процесс нагрева сварного шва и примыкающих к сварному шву областей перед и позади него осуществляют посредством линейных индукторов. Нагрев области сварного шва осуществляют посредством определенно настраиваемого, многоступенчатого линейного индуктора с зонами различной плотности мощности, который выполнен с многократным распределением своих длин проводящих петель, и/или с различным выполнением металлических панелей у петель проводника, и/или многочисленными различными ступенями расстояний относительно стальной полосы.

Известен способ упрочнения разделительного штампа [3], включающий лазерную закалку боковых рабочих поверхностей путем оплавления припусков за один проход при перемещении луча лазера по стыку припусков и последующий лазерный отпуск. После лазерной закалки выполняют обработку холодом до температуры окончания мартенситного превращения, а лазерный отпуск выполняют с помощью непрерывного излучения многоканального СО2 лазера на режимах, обеспечивающих нагрев стали в зоне закалки в интервале температур Ас1÷560°С, где Ас1 - критическая температура, при которой в стали начинает формироваться аустенит: мощность лазерного излучения Р при выполнении лазерного отпуска в 4÷5 раз меньше, чем при выполнении лазерной закалки, скорость сканирования луча ν и диаметр пятна излучения d на обрабатываемой поверхности для выполнения лазерной закалки и лазерного отпуска одинаковы.

Недостатками представленных способов является то, что используемые приемы по упрочнению прямоугольными или квадратными пятнами излучения подходят для упрочнения только прямыми дорожками, но совершенно не приемлемы для обработки по криволинейным траекториям ввиду того, что скорости и, следовательно, термические циклы в противоположных сторонах дорожки будут отличаться, соответственно, будут отличаться структуры и твердость сторон.

Известен способ лазерной обработки сложных пространственных поверхностей крупногабаритных деталей [4]. Изобретение относится к способу термообработки поверхности материалов концентрированными источниками энергии. Способ включает воздействие непрерывным лазерным лучом на поверхность детали. Луч сфокусирован в световое пятно. На вертикальные или наклонные поверхности наносят параллельные дорожки упрочнения с перекрытием. Нанесение дорожек упрочнения осуществляют лучом, направленным на обрабатываемую поверхность под углом, и при увеличенном расходе технологического газа через сопло. Лазерный луч повернут от перпендикуляра к поверхности вверх, в плоскости обработки детали на угол, равный 0,5-5°. Лазерная установка снабжена 5-координатной лазерной головкой. Дорожки наносят попеременно в различных полосах упрочнения, отстоящих друг от друга на расстоянии.

За прототип взят способ упрочнения поверхности детали и устройство для его осуществления [5]. Изобретение относится к области металлургии и машиностроения, в частности к термической обработке концентрированным источником энергии деталей различного назначения из железоуглеродистых сплавов. Техническим результатом изобретения является повышение производительности и долговечности быстроизнашиваемых дорогостоящих деталей, а также уменьшение энергетических затрат. При упрочнении деталей из ферритно-перлитного чугуна СЧ20 с исходной твердостью, равной 174 НВ, сначала на поверхность наносят светопоглощающее покрытие, затем обрабатывают лазером мощностью Р=730 Вт, при скорости перемещения пятна излучения относительно обрабатываемой поверхности детали 6 мм/с и диаметре пятна 3,5 мм, при этом используют лазерный излучатель, излучающие трубки которого размещены в виде пакета из нескольких рядов, первый и второй наружные ряды излучающих трубок которого размещены в виде неравносторонних восьмигранников, третий и четвертый - в виде равносторонних четырехгранников. В результате получают глубину упрочненного слоя 0,5-0,6 мм. Средняя твердость после лазерной обработки 435 НВ. В результате обработки повышаются износостойкость и ресурс в 2-4 раза.

Недостатками прототипа, в отличии от заявляемого изобретения являются: малая мощность излучения, отсюда малая скорость обработки и диаметр пятна, монолитный корпус излучателя, в виду чего, при выходе из строя любого элемента, на его ремонт потребуется много времени, когда в заявляемом изобретении необходимо просто заменить вышедший из строя узел не разбирая единой конструкции. Так же, при обработке способом [5], необходимо наносить светопоглощающее покрытие и после обработки его счищать, чего не требуется в случае с заявляемым изобретением. В дополнение к вышеперечисленному, КПД источника излучения, используемого в заявляемом изобретении гораздо (~ в 3 раза) выше чем у источника излучения прототипа и не требует регулярной замены газовой смеси. Еще одной особенностью заявляемого изобретения является возможность компоновки пятна любой формы, благодаря свободе манипуляции с волоконной оплеткой, которую возможно зафиксировать практически любой формой, соответственно воспроизвести пятно любой формы.

Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение износостойкости упрочняемых поверхностей и срока службы изделий путем критического воздействии лазерного излучения на обрабатываемую поверхность.

Задачей изобретения является формирование максимально равномерного и качественного упрочненного слоя без оплавления поверхности не зависимо от сложности траектории прохода лазерного излучения.

Задача решается следующим образом.

Обработка кромок металлических изделий многоканальным диодным лазером с многолучевой оптической системой, заключающемся в воздействии непрерывным лазерным лучом, сфокусированным в световое пятно, на поверхность обрабатываемого объекта. Воздействие осуществляют лазером с многоволоконной оптической системой, выполненным с возможностью регулирования мощности излучения каждого волокна/излучающего модуля, благодаря чему возможно контролировать мощность излучения на любом участке светового пятна в реальном масштабе времени.

Использование диодных лазеров с многолучевой оптической системой, в которых один большой луч с Гауссовым распределением заменяется большим количеством малых лучей, позволяет оптимизировать распределение плотности мощности (см. фиг. 2).

Благодаря регулировке мощности каждого излучающего модуля (блока), во время поворота пятна на малом радиусе, где, как правило, образовывалось оплавление поверхности из-за большего термовлияния, мощность на этом участке будет уменьшаться в соответствии с пропорцией: время экспозиции - плотность мощности (см. фиг. 1). Если кромка имеет широкую зону обработки и не имеет сложной формы, то пятно излучения возможно сформировать в любую форму (квадрат, прямоугольник, овал и т.д.) благодаря свободе манипуляции с волоконной оплеткой, которую возможно зафиксировать практически любой формы.

Основным преимуществом является повышение износостойкости поверхности за счет необходимых структурно-фазовых изменений поверхностного слоя без его оплавления, без необходимости специальных подготовительных и заключительных доводочных операций.

В результате обеспечивается формирование упрочненного слоя глубиной до 2 мм лазерным излучением.

Изобретение поясняется следующими иллюстрациями. Фиг. 1 - Интерфейс управления каждым лазерным модулем Фиг. 2 - Диаграммы распределения энергии источника излучения Способ осуществляется следующим образом.

Обрабатываемое изделие устанавливается в специальное крепежное приспособление, которое ориентирует его в определенном положении. С пульта управления включается диодный лазер с многолучевой оптической системой излучение которого транспортируется по оптическому волокну в лазерную головку и фокусируется на поверхности обрабатываемого изделия. Таким образом, происходит воздействие непрерывным лазерным лучом, сфокусированным в световое пятно, на поверхность обрабатываемого объекта. Система управления позволяет в одном пятне излучения на разных его участках выставлять разную плотность мощности. Кроме того, если кромка имеет широкую зону обработки и не имеет сложной формы то пятно излучения возможно сформировать в любую форму (квадрат, прямоугольник, овал и т.д.) благодаря свободе манипуляции с волоконной оплеткой, которую возможно зафиксировать практически любой формы.

В результате реализации изобретения решаются все поставленные автором задачи.

Источники информации:

1. SU, 1 107 428, В23К 26/02;

2. RU, Заявка на изобретение №2009 123 499 МПК C21D 1/42;

3. RU, 2 566 224, C21D 9/22, C21D 1/09, В23К 26/00, C21D 6/04;

4. RU, 2 425 894, C21D 1/09, В23К 26/14.

5. RU, 2 305 136, C21D 1/09

Способ обработки кромок многоканальным диодным лазером с многолучевой оптической системой, включающий воздействие непрерывным многолучевым лазерным излучением, сфокусированным в световое пятно, на поверхность обрабатываемых кромок, отличающийся тем, что осуществляют регулировку мощности каждого лазерного модуля в реальном масштабе времени с обеспечением равномерного тепловвода в обрабатываемую поверхность при любой траектории движения пятна.



 

Похожие патенты:

RGB источник света для осветительно-проекционной системы содержит красный, зеленый и синий лазеры, каждый из которых выдает случайно поляризованный одномодовый свет с шириной спектральной линии по меньшей мере 4 нм.

Группа изобретений относится к активным волоконным световодам с полностью волоконными вводом излучения накачки в первую оболочку. Волоконный световод-конус для усиления оптического излучения содержит сердцевину из кварцевого стекла, легированного ионами редкоземельных элементов и дополнительными легирующими добавками (например, Ge, Al, Р, F, В), взятыми вместе или по отдельности, при этом диаметр сердцевины увеличивается по длине световода.

Группа изобретений относится к активным волоконным световодам с полностью волоконными вводом излучения накачки в первую оболочку. Волоконный световод-конус для усиления оптического излучения содержит сердцевину из кварцевого стекла, легированного ионами редкоземельных элементов и дополнительными легирующими добавками (например, Ge, Al, Р, F, В), взятыми вместе или по отдельности, при этом диаметр сердцевины увеличивается по длине световода.

Изобретение относится к лазерной технике. Волоконный лазер, генерирующий сверхкороткие импульсы, содержит волоконный усилитель, вытянутый в свободном пространстве и характеризующийся наличием многомодовой (ММ) светонесущей легированной сердцевины, которая направляет импульсы субнаносекундной длительности одномодового (ОМ) линейно-поляризованного сигнального светового пучка в направлении распространения.

Изобретение относится к лазерной технике. Волоконный лазер, генерирующий сверхкороткие импульсы, содержит волоконный усилитель, вытянутый в свободном пространстве и характеризующийся наличием многомодовой (ММ) светонесущей легированной сердцевины, которая направляет импульсы субнаносекундной длительности одномодового (ОМ) линейно-поляризованного сигнального светового пучка в направлении распространения.

Изобретение относится к лазерной технике. Способ стабилизации длины волны узкополосного волоконного лазера заключается в том, что подавляют возникающий модовый перескок, выравнивая скорости изменения собственной частоты кольцевого резонатора узкополосного волоконного лазера и центральной частоты отражения волоконной брегговской решетки, термостатируя основание узкополосного волоконного лазера нагревательным элементом при температуре основания кольцевого волоконного лазера выше температуры окружающей среды, при этом нагрев основания осуществляют неравномерно с уменьшением температуры от центра к периферии основания, определяя распределение температуры по поверхности основания 1 из математического соотношения, а охлаждение основания узкополосного волоконного лазера производят через радиатор с воздушным охлаждением.

Изобретение относится к лазерной технике. Способ стабилизации длины волны узкополосного волоконного лазера заключается в том, что подавляют возникающий модовый перескок, выравнивая скорости изменения собственной частоты кольцевого резонатора узкополосного волоконного лазера и центральной частоты отражения волоконной брегговской решетки, термостатируя основание узкополосного волоконного лазера нагревательным элементом при температуре основания кольцевого волоконного лазера выше температуры окружающей среды, при этом нагрев основания осуществляют неравномерно с уменьшением температуры от центра к периферии основания, определяя распределение температуры по поверхности основания 1 из математического соотношения, а охлаждение основания узкополосного волоконного лазера производят через радиатор с воздушным охлаждением.

Изобретение относится к устройству для формирования лазерного излучения (14) с линейным распределением (11) интенсивности. Устройство содержит несколько источников лазерного света для формирования лазерного излучения (3) и оптические средства для преобразования идущих от источников лазерного света лазерных излучений (3) в лазерное излучение (14), которое имеет в рабочей плоскости (9) линейное распределение (11) интенсивности.

Изобретение относится к лазерной технике. Способ селекции поперечных мод многомодового волоконного лазера включает использование брэгговских решеток, при этом выполненных с равными резонансными длинами волн отражения излучения, соответствующими селектируемой поперечной моде многомодового волоконного световода; формирование торца выходного многомодового волоконного световода с углом более 8°между осью световода и нормалью к торцевой поверхности выходного световода, расположенного после выходной волоконной брэгговской решетки.

Изобретение относится к лазерной технике. Способ селекции поперечных мод многомодового волоконного лазера включает использование брэгговских решеток, при этом выполненных с равными резонансными длинами волн отражения излучения, соответствующими селектируемой поперечной моде многомодового волоконного световода; формирование торца выходного многомодового волоконного световода с углом более 8°между осью световода и нормалью к торцевой поверхности выходного световода, расположенного после выходной волоконной брэгговской решетки.

Изобретение относится к средствам выполнения поиска и обработки информации. Технический результат заключается в повышении скорости распределенных операций счета и суммирования чисел в компьютерных кластерах.

Изобретение относится к средствам выполнения поиска и обработки информации. Технический результат заключается в повышении скорости распределенных операций счета и суммирования чисел в компьютерных кластерах.

Изобретение относится к волоконной оптике и, в частности, к линиям задержки сигнала на основе многосердцевинного оптического волокна. Волоконно-оптическая линия задержки содержит последовательно соединенные оптический вход, первое устройство ввода-вывода, многосердцевинное оптическое волокно, второе устройство ввода-вывода и оптический выход, при этом по меньшей мере две сердцевины многосердцевинного оптического волокна последовательно соединены с помощью подводящих односердцевинных оптических волокон.

Изобретение относится к области устройств волноводов, в частности к устройствам для разветвления потока электромагнитного излучения. .

Изобретение относится к волоконной оптике и может быть использовано в технологических процессах изготовления согласующих секций оптических волокон, предназначенных для согласования по апертуре оптических волокон и сочленяемых с ними элементов оптического тракта.

Изобретение относится к области телекоммуникации, к пассивным оптическим цепям с петлевой архитектурой. .

Изобретение относится к волоконно-оптическим разветвительным устройствам и может быть использовано в волоконно-оптических сетях информационного обмена. .

Изобретение относится к области волоконной оптики и может быть использовано при конструировании волоконно-оптических гироскопов и волоконных датчиков физических величин на основе оптических интерферометров.

Изобретение относится к интегральной оптике и используется в оптических линиях связи. .

Изобретение относится к оптоэлектронике и может быть использовано при обработке оптической информации от волоконно-оптических измерительных сетей. .

Изобретение относится к стальному листу с покрытием, изготовленным из стали, имеющей химический состав, включающий в себя, мас. %: 0,34% ≤ C ≤ 0,40%, 1,50% ≤ Mn ≤ 2,30%, 1,50 ≤ Si ≤ 2,40%, 0,35% ≤ Cr ≤ 0,45%, 0,07% ≤ Мо ≤ 0,20%, 0,01% ≤ Al ≤ 0,08% и 0% ≤ Nb ≤ 0,05%, остальное Fe и неизбежные примеси, при этом стальной лист с покрытием имеет структуру, включающую в себя по меньшей мере 60% мартенсита и 12-15% остаточного аустенита, причем стальной лист с покрытием является оцинкованным, а также стальной лист с покрытием имеет предел прочности по меньшей мере 1470 МПа и общее удлинение по меньшей мере 16%.
Наверх