Определение влияния режимов лазерного упрочнения и дефокусировки луча на геометрические параметры зон закалки

 
Код статьиS023571190002925-8-1
DOI10.31857/S023571190002925-8
Тип публикации Статья
Статус публикации Опубликовано
Авторы
Аффилиация: Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
Адрес: Российская Федерация, Москва
Название журналаПроблемы машиностроения и надежности машин
ВыпускВыпуск 6
Страницы81-88
Аннотация

В работе представлены результаты металлографических исследований геометрических параметров зон закалки в зависимости от режима лазерной обработки. По результатам регрессионного анализа построены поверхности, показывающие влияние мощности, скорости и поперечных колебаний луча на ширину и глубину зон упрочнения. Высокочастотное сканирование луча повышает производительность лазерной закалки в 1,6 – 2,5 раза. 

Ключевые слова
Дата публикации15.12.2018
Цитировать   Скачать pdf Для скачивания PDF необходимо авторизоваться
Размещенный ниже текст является ознакомительной версией и может не соответствовать печатной.

всего просмотров: 1725

Оценка читателей: голосов 0

1. Матвеев Ю.И. Лазерные технологии в судовом машиностроении. Н. Новгород. Изд-во ГОУ ВПО ВГАВТ. 2003. 98 с.

2. Бирюков В.П., Дозоров А.В. Лазерные системы для упрочнения, наплавки деталей и точного раскроя листового материала // Проблемы машиностроения и надежности машин. 2006. №1. С. 60–66.

3. Пат. 2449028 РФ. Способ закалки поверхностных слоев плоских длинномерных стальных изделий / В.П. Бирюков, Ю.Н. Дроздов, Э.Г. Гудушаури, Б.Н. Михайлин, А.А. Фишков. Опубл. 27.04.2012.

4. Бирюков В.П., Матыцын А.П. Упрочнение деталей станков сканирующим лазерным лучом //Применение лазеров в народном хозяйстве. Тезисы докладов. 4-8 декабря 1989. НИЦТЛАН. Шатура. 1989. С. 82.

5. Шлегель А.Н. Выбор рациональных режимов лазерного упрочнения рабочих кромок чугунных форм для стеклоформующих машин // Вестник МГТУ «СТАНКИН». 2011. № 3. С. 106–109.

6. Морозов В.В., Югов В.И., Шлегель А.Н. Исследование износостойкости упрочненных лазерным излучением кромок деталей формовых комплектов для литья стеклотары // Упрочняющие технологии и покрытия. 2007. № 7. С. 52–56.

7. Лаптева В.Г., Куксенова Л.И., Алисин В.В. Влияние лазерной закалки на структуру поверхностных слоев конструкционных сталей и их износостойкость // Проблемы машиностроения и надежности машин. 2009. № 2. С. 79–84.

8. Куксенова Л.И., Лаптева В.Г., Колмаков А.Г. и др. Методы испытаний на трение и износ. М.: Интермет Инжиниринг. 2001. 152 с.

9. Кузьмин С.Д., Тарасова Т.В., Белашова И.С. и др. Влияние степени дискретности лазерной обработки на износостойкость сталей и сплавов // Упрочняющие технологии и покрытия. 2016. № 9. С. 9–14.

10. Pellizzari M., De Flora M.G. Influence of laser hardening on the tribological properties of forged steel for hot rolls // Wear. 2011. V. 271. P. 2402–2411.

11. Ion J. Laser Processing of Engineering Materials: principles, procedure and industrial application. Elsevier Butterworth-Heinemann. 2005. 556 p.

12. Богданов А.В., Грезев Н.В., Шмелев С.А. и др. Упрочнение колесной стали волоконными лазерами // Наукоемкие технологии в машиностроении. 2016. № 9. С. 30–37.

13. Shariff S.M., Pal T.K., Padmanabham G., Joshi S.V. Influence of chemical composition and prior microstructure on diode laser hardening of railroad steels // Surface and Coatings Technology. 2013. V. 228. P. 14–26.

14. Soriano C., Leund J., Lambarri J., Navas V G., Sanz C. Effect of laser surface hardening on the microstructure, hardness and residual stresses of austempered ductile iron grades // Applied Surface Science 2011. V. 257. P. 7101–7106.

15. Евдокимов Ю.А., Колесников В.И., Тетерин А.И. Планирование и анализ экспериментов при решении задач трения и износа. М: Наука. 1980. 226 с.

Система Orphus

Загрузка...
Вверх