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激光熔覆作為一種金屬材料表面改性技術,可以有效改變金屬表面的硬度、耐磨、耐腐和耐高溫特性。半個多世紀以來,該技術在實際應用中得到不斷的改進和發展,除了材料和工藝之外,激光器和送粉技術也不斷得到升級換代。80-90年代,熔覆激光器主要為CO2激光器和YAG激光器。2010年以后又出現了半導體激光器(分直接輸出和光纖耦合輸出兩種)。近年來,光纖激光器又開始爭奪半導體激光器的熔覆市場。
同時,人們也在不斷摸索改進粉末與激光的作用方式,發明了多種送粉技術,包括預置送粉、旁軸送粉和中心送粉等等。預置送粉是采用鋪粉或重力送粉器將粉末預置于光斑經過的路徑上,預置送粉技術簡單,送粉過程無粉末飛濺,粉末利用率高,但通用性不強。旁軸送粉采用氣動方式,將粉末送到光斑內,旁軸送粉分非對稱的側送粉和對稱的同軸送粉兩種,側送粉易受運動方向影響,熔覆質量相對較差。同軸送粉熔覆質量好,通用性強。同軸氣動送粉是一種“粉包光”的技術,它使用多束匯聚粉流或環狀匯聚粉流,將中心的激光束包圍。中心送粉也是氣動送粉,它是一種“光包粉”的技術,它是通過設計一種空心光束實現對中心粉流的包圍。
近年來,高速激光熔覆作為一種最新的激光熔覆技術已經引起了煤礦、鋼鐵、石油化工、電力等各行各業的廣泛關注。最近,中心送粉成功地用于高速激光熔覆技術之中,使用多束激光將中心粉流包住,在熔池之上粉末熔化并落入熔池之中。
中心送粉高速熔覆原理圖 旁軸送粉高速熔覆原理圖
相對于同軸氣動送粉,中心送粉的特點是粉末為單一粉流,不存在不同方向粉流的相互撞擊散射。另外,在垂直向下熔覆加工時,可以使用較低的送粉氣壓,這樣,一方面粉流速度相對較慢,粉末與激光的作用時間長,更易于粉末在熔池上空的熔化。另一方面,較低的粉流速度,也減少粉流與基體之間的彈射。實際應用表明,中心送粉高速熔覆熔覆過程飛濺明顯減小,火花相當輕柔,粉末利用率大大提高。