Поверхне́ва ла́зерна обро́бка (англ. laser surface processing) — це локальне нагрівання, локальне плавлення чи локальне випаровування матеріалу, що обробляється за рахунок впливу тепла, поглинутого матеріалом в місці впливу лазерного променя. Залежно від величини щільності потужності лазерного впливу, матеріал може нагрітися, розплавитися чи випаруватися. Щільність потужності це величина потужності, віднесена до одиниці площі, зазвичай, квадратному сантиметру. Більшість металів випаровується при щільності потужності, що перевищує кілька мільйонів ват на квадратний сантиметр.
На режимах, що не викликають руйнування матеріалу, реалізуються різні процеси лазерної поверхневої обробки. В основі цих процесів лежать незвичайні структурні та фазові зміни в матеріалі, що виникають внаслідок надвисоких швидкостей його нагріву і подальшого охолодження в умовах лазерного опромінення. Важливу роль при цьому відіграють можливість насичення поверхневого шару елементами навколишнього середовища, зростання щільності дислокацій в зоні опромінення і інші ефекти.
Лазерну обробку використовують для таких операцій: вирізання заготовок, модифікація поверхні матеріалу, нанесення маркування, локальне легування, пайка, зварювання, наплавлення, легування тощо.
Види поверхневої лазерної обробки
Залежно від ступеня розвитку зазначених явищ в матеріалі розрізняють кілька видів поверхневої лазерної обробки (табл. 1), можливість реалізації яких визначається основному рівнем щільності потужності випромінювання.
Лазерне наплавлення (напилення) дозволяє нанести на поверхню оброблюваного матеріалу шар іншого матеріалу, що поліпшує експлуатаційні характеристики основного. Новий різновид лазерного зміцнення — аморфування поверхні сплаву в умовах швидкісного опромінення (дуже коротким імпульсом або скануючим променем). Надвисокі швидкості тепловідведення, що досягаються при цьому, забезпечують своєрідне «заморожування» розплаву, утворення металічного скла або аморфного стану поверхневого шару. В результаті досягаються висока твердість, корозійна стійкість, поліпшені магнітні характеристики та інші специфічні властивості матеріалу.
Процес лазерного можна здійснити при обробці сплавів спеціальних складів (у тому числі і на основі заліза), а також інших матеріалів, попередньо покритих спеціальними складами, які самостійно або спільно з матричним матеріалом схильні до аморфування.
Перші чотири види поверхневої лазерної обробки до теперішнього часу набули найбільшого поширення. Для практичної реалізації аморфування і шокового зміцнення потрібні додаткові дослідження. Всі ці види обробки можна здійснити за допомогою як імпульсного, так і безперервного випромінювання, причому зміцнення без фазового переходу більш придатне для прецизійної обробки поверхонь порівняно невеликих розмірів, продуктивність процесу обмежується порівняно невисокою частотою проходження імпульсів устаткування, що випускається. Безперервне випромінювання дозволяє проводити обробку з високою продуктивністю поверхонь великих розмірів.
Обробка імпульсним випромінюванням
До технологічних характеристик зміцнення імпульсним випромінюванням відносяться розмірні параметри (діаметр одиничної зони зміцнення, ширина лінійного зміцнення, глибина зміцненої зони), ступінь зміцнення (мікротвердість), шорсткість обробленої поверхні та ін. На ці характеристики впливають вид оброблюваного матеріалу, схема обробки, енергетичні параметри опромінення, ефективність поглинання випромінювання, середовище і т. п .
Підвищення ефективності зміцнення може бути досягнуто збільшенням поглинальної здатності матеріалу при обробці імпульсним інфрачервоним випромінюванням. Для цього використовують покриття, наприклад, колоїдний розчин графіту, або попередню хімічну обробку опромінюваної поверхні розчином на основі пікринової кислоти. Глибина зміцнення залежить від виду матеріалу (марки сталі) і меншою мірою від навколишнього середовища. У загартованих сталях глибина зміцнення при одних і тих же умовах опромінення на 30 — 60 % більше, ніж у відпалених сталях. Ступінь зміцнення також залежить як від виду матеріалу, так і від його вихідного стану. Для загартованих сталей рівень зміцнення вище, ніж для відпалених.
При реалізації лінійного зміцнення обробка зазвичай ведеться з перекриттям зон лазерної дії. У перекритих ділянках відбувається відпустка вогнезміцненого матеріалу в результаті дії наступного імпульсу. У результаті в поперечному перерізі зміцнений шар являє собою характерну «лускату» структуру. При двокоординатному зміцненні додаткове перекриття дещо ускладнює процеси, що відбуваються в зоні обробки. Зокрема, це проявляється у вузлових точках, де матеріал чотири рази піддавався опроміненню.
По закінченню лазерного імпульсу при наступному швидкому охолодженні за рахунок тепловідведення в масив матеріалу в цій зоні відбулася повний гарт з утворенням мартеїсітної структури, що володіє високою твердістю.
У вузлових точках (ділянки прямокутної форми) там, де чотири зони лазерної дії перекривають один одного, матеріал сильно труїться, і його твердість становить 5000-5500 МПа, що характерно для тростітної структури. Такі ділянки з'являються внаслідок багаторазової відпустки структур гарту, що раніше виникли при послідовному впливі на матеріал ряду імпульсів
Обробка безперервним випромінюванням
Найбільш поширена схема обробки — однодоріжкове зміцнення. Залежно від траєкторії переміщення променя або закону переміщення заготовки конфігурація зміцненого ділянки поверхні може мати різний вигляд. Продуктивність П обробки залежить від швидкості v відносного змінність П обробки залежить від швидкості v відносного переміщення променя і поверхні, а також від ширини зони В: П= vB — якщо ж паралельно наноситься кілька доріжок зміцнення, то продуктивність також залежить від їх числа і коефіцієнта перекриття або кроку обробки. З схеми (рис. 1) видно, як змінюється мікротвердість по довжині L оброблюваної зони залежно від ступеня перекриття (кроку s) доріжок зміцнення. Як і при імпульсній обробці, в перекритих зонах спостерігається істотне зниження; твердості в результаті.
Однорідність і товщина покриття є важливими факторами забезпечення якісного зміцнення. Оптимальна товщина покриття — 20-50 мкм. Занадто тонке покриття знижує глибину зміцнення внаслідок швидкого випаровування, збільшення також товщини вище зазначених значень призводить до неоднорідності результатів обробки — освіті як оплавлених, так і недостатньо прогрітих ділянок поверхні.
Збільшення швидкості обробки також впливає на зміну мікротвердості в зміцненому шарі. Так, із збільшенням швидкості до 6.0 м/хв зміна мікротвердості може досягати 400 МПа.
Лазерні легування, наплавлення, маркування, гравіювання
Лазерне легування відрізняється від звичайного лазерного зміцнення тим, що підвищення твердості та інших експлуатаційних показників досягається не тільки за рахунок структурних і фазових перетворень в зоні лазерної дії, але і шляхом створення нового сплаву з відмінним від матричного матеріалу хімічним складом. Проте в основі цього нового сплаву лежить матричний матеріал. На відміну від легування при лазерному наплавленні матричний матеріал може перебувати лише в невеликому шарі між матрицею і спрямованим шаром, який служить сполучною середовищем.
Наплавлений же шар істотно відрізняється від матричного матеріалу.
Ці види поверхневої лазерної обробки дуже перспективні внаслідок зростання дефіциту чистих металів типу W, Mo, NiCr, Co. V. Гострої необхідності зниження витрати високолегованих сталей і у зв'язку з цим збільшення надійності і довговічності виробів з менш дефіцитних конструкційних матеріалів.
Процеси локального легування і наплавлення реалізуються за допомогою як імпульсного, так і безперервного випромінювання за тими ж схемами, що й звичайне лазерне зміцнення. Технологічні закономірності процесу, крім раніше розглянутих, залежать також від способу подачі в зону обробки легуючого складу, виду легуючого елемента (елементів), властивостей матричного матеріалу.
Існують такі способи подачі легуючого елемента (середовища) в зону лазерної дії:
- Нанесення легуючого складу у вигляді порошку на оброблювану поверхню;
- Обмазка поверхні спеціальним легуючим складом;
- Легування в рідині (рідкої легуючої середовищі);
- Накочування фольги з легуючого матеріалу на оброблювану поверхню;
- Легування в газоподібному легуючому середовищі;
- Утримання феромагнітних легуючих елементів на матричній поверхні магнітним полем;
- Електроіскрове нанесення легуючого складу;
- Полум'яне нанесення покриття;
- Детонаційне нанесення легуючого складу;
- Електролітичне осадження легуючого покриття;
- Подача легуючого складу в зону обробки синхронно з лазерним випромінюванням.
При маркуванні лазерним випромінюванням досягається мініатюрність завдається знака. Ширина утворює знака може не перевищувати 10 мкм при розмірах самого знака до декількох десятків мікрометрів. Безконтактність методу і відсутність механічного впливу дозволяють маркувати тонкостінні, тендітні деталі, вузли і вироби в зборі. Висока точність і якості знаків гарантують надійність і стабільність їх зчитування фотоелектронні пристроями. До достоїнств лазерного маркування відносяться висока продуктивність і можливість повної автоматизації процесу.
Велике поширення лазерне маркування знаходить в електронній промисловості і приладобудуванні. Так, на мініатюрних конденсаторах з обкладкою площею 2мм2 за допомогою випромінюванні з модуліровкою добротністю лазера па алюмоптрієвому гранаті (ЛИГ) наносяться фірмовий знак і величина ємності.
Примітки
- Гладуш Г. Г. Фізичні процеси при лазерній обробці матеріалів. 2002 р. − 208 с.
- http://referat.ru
- . Архів оригіналу за 4 березня 2016. Процитовано 16 липня 2013.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title () - Григорьянц А. Г., Соколов А. А. Лазерна техніка та технологія 1975 р. −191с.
- Рикалін М. М. Лазерна обробка матеріалів. «Машинобудування» 1995 р. −296с.
Див. також
Джерела
- Черненко В. С., Ківдрачук М. В., Дудка О. І. Променеві методи обробки: Навч. посібник. — К.: Кондор, 2004. — 166 с. —
- Інженерія поверхні: Підручник / К. А. Ющенко, Ю. С. Борисов, В. Д. Кузнецов, В. М. Корж — К.: Наукова думка, 2007. — 559 с. —
- Григорьянц А. Г. Основы лазерной обработки материалов. М.: Машиностроение 1989. — 304 с. —
- Лазерное и электроэрозионное упрочнение материалов. Коваленко В.С, Верхотуров А. Д., Головко Л. Ф., Подчерняева И. А.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Poverhne va la zerna obro bka angl laser surface processing ce lokalne nagrivannya lokalne plavlennya chi lokalne viparovuvannya materialu sho obroblyayetsya za rahunok vplivu tepla poglinutogo materialom v misci vplivu lazernogo promenya Zalezhno vid velichini shilnosti potuzhnosti lazernogo vplivu material mozhe nagritisya rozplavitisya chi viparuvatisya Shilnist potuzhnosti ce velichina potuzhnosti vidnesena do odinici ploshi zazvichaj kvadratnomu santimetru Bilshist metaliv viparovuyetsya pri shilnosti potuzhnosti sho perevishuye kilka miljoniv vat na kvadratnij santimetr Na rezhimah sho ne viklikayut rujnuvannya materialu realizuyutsya rizni procesi lazernoyi poverhnevoyi obrobki V osnovi cih procesiv lezhat nezvichajni strukturni ta fazovi zmini v materiali sho vinikayut vnaslidok nadvisokih shvidkostej jogo nagrivu i podalshogo oholodzhennya v umovah lazernogo oprominennya Vazhlivu rol pri comu vidigrayut mozhlivist nasichennya poverhnevogo sharu elementami navkolishnogo seredovisha zrostannya shilnosti dislokacij v zoni oprominennya i inshi efekti Lazernu obrobku vikoristovuyut dlya takih operacij virizannya zagotovok modifikaciya poverhni materialu nanesennya markuvannya lokalne leguvannya pajka zvaryuvannya naplavlennya leguvannya tosho Vidi poverhnevoyi lazernoyi obrobkiZalezhno vid stupenya rozvitku zaznachenih yavish v materiali rozriznyayut kilka vidiv poverhnevoyi lazernoyi obrobki tabl 1 mozhlivist realizaciyi yakih viznachayetsya osnovnomu rivnem shilnosti potuzhnosti viprominyuvannya Tabl 1 Vidi poverhnevoyi lazernoyi obrobki Lazerne naplavlennya napilennya dozvolyaye nanesti na poverhnyu obroblyuvanogo materialu shar inshogo materialu sho polipshuye ekspluatacijni harakteristiki osnovnogo Novij riznovid lazernogo zmicnennya amorfuvannya poverhni splavu v umovah shvidkisnogo oprominennya duzhe korotkim impulsom abo skanuyuchim promenem Nadvisoki shvidkosti teplovidvedennya sho dosyagayutsya pri comu zabezpechuyut svoyeridne zamorozhuvannya rozplavu utvorennya metalichnogo skla abo amorfnogo stanu poverhnevogo sharu V rezultati dosyagayutsya visoka tverdist korozijna stijkist polipsheni magnitni harakteristiki ta inshi specifichni vlastivosti materialu Proces lazernogo mozhna zdijsniti pri obrobci splaviv specialnih skladiv u tomu chisli i na osnovi zaliza a takozh inshih materialiv poperedno pokritih specialnimi skladami yaki samostijno abo spilno z matrichnim materialom shilni do amorfuvannya Pershi chotiri vidi poverhnevoyi lazernoyi obrobki do teperishnogo chasu nabuli najbilshogo poshirennya Dlya praktichnoyi realizaciyi amorfuvannya i shokovogo zmicnennya potribni dodatkovi doslidzhennya Vsi ci vidi obrobki mozhna zdijsniti za dopomogoyu yak impulsnogo tak i bezperervnogo viprominyuvannya prichomu zmicnennya bez fazovogo perehodu bilsh pridatne dlya precizijnoyi obrobki poverhon porivnyano nevelikih rozmiriv produktivnist procesu obmezhuyetsya porivnyano nevisokoyu chastotoyu prohodzhennya impulsiv ustatkuvannya sho vipuskayetsya Bezperervne viprominyuvannya dozvolyaye provoditi obrobku z visokoyu produktivnistyu poverhon velikih rozmiriv Obrobka impulsnim viprominyuvannyamDo tehnologichnih harakteristik zmicnennya impulsnim viprominyuvannyam vidnosyatsya rozmirni parametri diametr odinichnoyi zoni zmicnennya shirina linijnogo zmicnennya glibina zmicnenoyi zoni stupin zmicnennya mikrotverdist shorstkist obroblenoyi poverhni ta in Na ci harakteristiki vplivayut vid obroblyuvanogo materialu shema obrobki energetichni parametri oprominennya efektivnist poglinannya viprominyuvannya seredovishe i t p Pidvishennya efektivnosti zmicnennya mozhe buti dosyagnuto zbilshennyam poglinalnoyi zdatnosti materialu pri obrobci impulsnim infrachervonim viprominyuvannyam Dlya cogo vikoristovuyut pokrittya napriklad koloyidnij rozchin grafitu abo poperednyu himichnu obrobku oprominyuvanoyi poverhni rozchinom na osnovi pikrinovoyi kisloti Glibina zmicnennya zalezhit vid vidu materialu marki stali i menshoyu miroyu vid navkolishnogo seredovisha U zagartovanih stalyah glibina zmicnennya pri odnih i tih zhe umovah oprominennya na 30 60 bilshe nizh u vidpalenih stalyah Stupin zmicnennya takozh zalezhit yak vid vidu materialu tak i vid jogo vihidnogo stanu Dlya zagartovanih stalej riven zmicnennya vishe nizh dlya vidpalenih Pri realizaciyi linijnogo zmicnennya obrobka zazvichaj vedetsya z perekrittyam zon lazernoyi diyi U perekritih dilyankah vidbuvayetsya vidpustka vognezmicnenogo materialu v rezultati diyi nastupnogo impulsu U rezultati v poperechnomu pererizi zmicnenij shar yavlyaye soboyu harakternu luskatu strukturu Pri dvokoordinatnomu zmicnenni dodatkove perekrittya desho uskladnyuye procesi sho vidbuvayutsya v zoni obrobki Zokrema ce proyavlyayetsya u vuzlovih tochkah de material chotiri razi piddavavsya oprominennyu Po zakinchennyu lazernogo impulsu pri nastupnomu shvidkomu oholodzhenni za rahunok teplovidvedennya v masiv materialu v cij zoni vidbulasya povnij gart z utvorennyam marteyisitnoyi strukturi sho volodiye visokoyu tverdistyu U vuzlovih tochkah dilyanki pryamokutnoyi formi tam de chotiri zoni lazernoyi diyi perekrivayut odin odnogo material silno truyitsya i jogo tverdist stanovit 5000 5500 MPa sho harakterno dlya trostitnoyi strukturi Taki dilyanki z yavlyayutsya vnaslidok bagatorazovoyi vidpustki struktur gartu sho ranishe vinikli pri poslidovnomu vplivi na material ryadu impulsivObrobka bezperervnim viprominyuvannyamNajbilsh poshirena shema obrobki odnodorizhkove zmicnennya Zalezhno vid trayektoriyi peremishennya promenya abo zakonu peremishennya zagotovki konfiguraciya zmicnenogo dilyanki poverhni mozhe mati riznij viglyad Produktivnist P obrobki zalezhit vid shvidkosti v vidnosnogo zminnist P obrobki zalezhit vid shvidkosti v vidnosnogo peremishennya promenya i poverhni a takozh vid shirini zoni V P vB yaksho zh paralelno nanositsya kilka dorizhok zmicnennya to produktivnist takozh zalezhit vid yih chisla i koeficiyenta perekrittya abo kroku obrobki Z shemi ris 1 vidno yak zminyuyetsya mikrotverdist po dovzhini L obroblyuvanoyi zoni zalezhno vid stupenya perekrittya kroku s dorizhok zmicnennya Yak i pri impulsnij obrobci v perekritih zonah sposterigayetsya istotne znizhennya tverdosti v rezultati Odnoridnist i tovshina pokrittya ye vazhlivimi faktorami zabezpechennya yakisnogo zmicnennya Optimalna tovshina pokrittya 20 50 mkm Zanadto tonke pokrittya znizhuye glibinu zmicnennya vnaslidok shvidkogo viparovuvannya zbilshennya takozh tovshini vishe zaznachenih znachen prizvodit do neodnoridnosti rezultativ obrobki osviti yak oplavlenih tak i nedostatno progritih dilyanok poverhni Zbilshennya shvidkosti obrobki takozh vplivaye na zminu mikrotverdosti v zmicnenomu shari Tak iz zbilshennyam shvidkosti do 6 0 m hv zmina mikrotverdosti mozhe dosyagati 400 MPa Lazerni leguvannya naplavlennya markuvannya graviyuvannyaLazerne leguvannya vidriznyayetsya vid zvichajnogo lazernogo zmicnennya tim sho pidvishennya tverdosti ta inshih ekspluatacijnih pokaznikiv dosyagayetsya ne tilki za rahunok strukturnih i fazovih peretvoren v zoni lazernoyi diyi ale i shlyahom stvorennya novogo splavu z vidminnim vid matrichnogo materialu himichnim skladom Prote v osnovi cogo novogo splavu lezhit matrichnij material Na vidminu vid leguvannya pri lazernomu naplavlenni matrichnij material mozhe perebuvati lishe v nevelikomu shari mizh matriceyu i spryamovanim sharom yakij sluzhit spoluchnoyu seredovishem Naplavlenij zhe shar istotno vidriznyayetsya vid matrichnogo materialu Ci vidi poverhnevoyi lazernoyi obrobki duzhe perspektivni vnaslidok zrostannya deficitu chistih metaliv tipu W Mo NiCr Co V Gostroyi neobhidnosti znizhennya vitrati visokolegovanih stalej i u zv yazku z cim zbilshennya nadijnosti i dovgovichnosti virobiv z mensh deficitnih konstrukcijnih materialiv Procesi lokalnogo leguvannya i naplavlennya realizuyutsya za dopomogoyu yak impulsnogo tak i bezperervnogo viprominyuvannya za timi zh shemami sho j zvichajne lazerne zmicnennya Tehnologichni zakonomirnosti procesu krim ranishe rozglyanutih zalezhat takozh vid sposobu podachi v zonu obrobki leguyuchogo skladu vidu leguyuchogo elementa elementiv vlastivostej matrichnogo materialu Isnuyut taki sposobi podachi leguyuchogo elementa seredovisha v zonu lazernoyi diyi Nanesennya leguyuchogo skladu u viglyadi poroshku na obroblyuvanu poverhnyu Obmazka poverhni specialnim leguyuchim skladom Leguvannya v ridini ridkoyi leguyuchoyi seredovishi Nakochuvannya folgi z leguyuchogo materialu na obroblyuvanu poverhnyu Leguvannya v gazopodibnomu leguyuchomu seredovishi Utrimannya feromagnitnih leguyuchih elementiv na matrichnij poverhni magnitnim polem Elektroiskrove nanesennya leguyuchogo skladu Polum yane nanesennya pokrittya Detonacijne nanesennya leguyuchogo skladu Elektrolitichne osadzhennya leguyuchogo pokrittya Podacha leguyuchogo skladu v zonu obrobki sinhronno z lazernim viprominyuvannyam Pri markuvanni lazernim viprominyuvannyam dosyagayetsya miniatyurnist zavdayetsya znaka Shirina utvoryuye znaka mozhe ne perevishuvati 10 mkm pri rozmirah samogo znaka do dekilkoh desyatkiv mikrometriv Bezkontaktnist metodu i vidsutnist mehanichnogo vplivu dozvolyayut markuvati tonkostinni tenditni detali vuzli i virobi v zbori Visoka tochnist i yakosti znakiv garantuyut nadijnist i stabilnist yih zchituvannya fotoelektronni pristroyami Do dostoyinstv lazernogo markuvannya vidnosyatsya visoka produktivnist i mozhlivist povnoyi avtomatizaciyi procesu Velike poshirennya lazerne markuvannya znahodit v elektronnij promislovosti i priladobuduvanni Tak na miniatyurnih kondensatorah z obkladkoyu plosheyu 2mm2 za dopomogoyu viprominyuvanni z modulirovkoyu dobrotnistyu lazera pa alyumoptriyevomu granati LIG nanosyatsya firmovij znak i velichina yemnosti PrimitkiGladush G G Fizichni procesi pri lazernij obrobci materialiv 2002 r 208 s http referat ru Arhiv originalu za 4 bereznya 2016 Procitovano 16 lipnya 2013 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 Storinki z tekstom archived copy yak znachennya parametru title posilannya Grigoryanc A G Sokolov A A Lazerna tehnika ta tehnologiya 1975 r 191s Rikalin M M Lazerna obrobka materialiv Mashinobuduvannya 1995 r 296s Div takozhLazernij vizir Lazerni markshejderski instrumenti Lazernij spektralnij analiz Lazerni shipci Lazernij cilovij ukaznikDzherelaChernenko V S Kivdrachuk M V Dudka O I Promenevi metodi obrobki Navch posibnik K Kondor 2004 166 s ISBN 966 7982 70 X Inzheneriya poverhni Pidruchnik K A Yushenko Yu S Borisov V D Kuznecov V M Korzh K Naukova dumka 2007 559 s ISBN 978 966 00 0655 3 Grigoryanc A G Osnovy lazernoj obrabotki materialov M Mashinostroenie 1989 304 s ISBN 5 217 00432 0 Lazernoe i elektroerozionnoe uprochnenie materialov Kovalenko V S Verhoturov A D Golovko L F Podchernyaeva I A