Способ лазерной обработки внутренних поверхностей отверстий

 

Изобретение относится к лазерной обработке и может быть использовано при термической обработке внутренних поверхностей малого диаметра в изделиях из инструментальных сталей, работающих на износ. Цель изобретения - расширение технологических возможностей за счет обработки отверстий малого диаметра. Упрочнение глухих отверстий в стали У10, прошедшей стандартную термообработку диаметром 2 мм на глубину 2 мм, проводят расходящимся лазерным пучком, падающим соосно обрабатываемому отверстию с помощью оптических элементов, расположенных вне отверстия. При этом фокусное расстояние фокусирующей системы задается выражением для плотности мощности падающего излучения Q<SB POS="POST">Z</SB>=P<SP POS="POST">.</SP>R<SP POS="POST">.</SP>EXP-[R<SP POS="POST">.</SP>F/R<SP POS="POST">.</SP>F/R+Z]<SP POS="POST">2</SP>[R<SP POS="POST">2</SP>+(R<SP POS="POST">.</SP>F/R+Z)<SP POS="POST">2</SP>]<SP POS="POST">-3/2</SP>, где Q<SB POS="POST">Z</SB> - плотность потока излучения на глубине Z от края отверстия на его внутренней поверхности

Z - координата упрочняемого участка внутренней поверхности отверстия при отсчете от верхней плоскости

F - фокусное расстояние линзы

P - мощность потока излучения на верхней плоскости отверстия (R=0, Z=0)

R - радиус обрабатываемого отверстия

R - радиус пучка падающего излучения. Интервал плотностей составляет (12-24)х10<SP POS="POST">3</SP> Вт/см<SP POS="POST">2</SP> при мощности 12<SP POS="POST">.</SP>10<SP POS="POST">3</SP>Вт. Линза с фокусным расстоянием 48 мм установлена на высоте 528 мм от плоскости отверстия. Микротвердость в зоне упрочнения равна H*98M=920 кг/мм<SP POS="POST">2</SP> при первоначальной величине H*98M=790 кг/мм<SP POS="POST">2</SP>. Использование способа обеспечивает возможность обработки внутренней поверхности отверстий малого диаметра и обработки глухих отверстий. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (st)s С 21 0 1/09

ГОСУДАРСТВЕН!.!ЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕ ЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4473469/31-02 (22) 23.05.88 (46) 07,12.90. Бюл. M 45 (71) Куйбышевский филиал Физического института им, П.Н. Лебедева (72) С.В. Каюков, С.И, Яресько и Л,В. Баженова (53) 621.785,34(088.8) (56) Рыкалин Н,Н., Углов A.À„3óåí И,В., Конора А.Н. Лазерная и электронно-лучевая обработка материалов. — M.: Машиностроение, 1985, с. 256, рис. 7.38, (54) СПОСОБ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ

ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТВЕРСТИЙ (57) Изобретение относится к лазерной обработке и может быть использовано при термической обработке внутренних поверхностей малого диаметра в изделиях из инструментальных сталей, работающих на износ. Цель изобретения — расширение технологических возможностей за счет обработки отверстий малого диаметра. Упрочнение глухих отверстий в стали У10, прошедшей стандартную термообработку диаметром 2 мм на глубину 2 мм, проводят расходящимся лазерным пучком, падающим соосно обрабатываемому отверстию с помощью оптических элементов, располоИзобретение относится к области лазерной обработки и может быть использовано при термической обработке внутренних поверхностей малого диаметра в изделиях из инструментальных сталей, работающих на износ.

Цель изобретения — расширение технологических воэможностей, что позволяет женных вне отверстия, При этом фокусное расстояние фокусирующей системы задается выражением для плотности мощности падающего излучения

q = Р . г ехр — (г f)R 1r f(R iz)) <

x(t + (1г t/R!+ z) ) гдео; плотность потока излучения на глубине Z от края отверстия на его внутренней поверхности; z — координата упрочняемого участка внутренней поверхности отверстия при отсчете от верхней плоскости; f — - фокусное расстояние линзы; Р— мощность потока излучения на верхней плоскости отверстия (r = О, z = 01; r — радиус обрабатываемого отверстия; R — радиус пучка падающего излучения. Интервал плотностей составляет (12 — 24) х 10 Вт/см при мощности 12 10 Вт.

Линза с фокусным расстоянием 48 мм установлена на высоте 528 мм от плоскости отверстия. Микротвердость в зоне упрочнения равна Hp= 920 кгlмм при первона2 чальной величине Hp = 790 кг/мм, 2

Использование способа обеспечивает возможность обработки внутренней поверхности отверстий малого диаметра и обработки глухих отверстий. 1 з.п. ф-лы, 1 ил. производить термообработку отверстий малого диаметра без введения оптических элементов во внутреннюю полость отверстия, Согласно предлагаемому способу упрочнение проводят расходящимся лазерным пучком, падающим соосно с обрабатываемым отверстием с помощью оптических элементов, расположенных вне отверстия.

1611946

Кроме того, упрочнение производится в зафокальной плоскости системы, фокусное расстояние которой удовлетворяет следующей зависимости для плотности мощности падающего излучения, 5 г

qz =Р r ехр—

R. +z

x (a+(" -+ )1 (1) 10 где q — плотность потока излучения на глубине Z от края отверстия на его внутренней поверхности;

z †глуби упрочненной части отвер-стия;

f — фокусное расстояние линзы;

P — мощность потока излучения на верхней плоскости отверстия (r = О, z = О);

r — радиус обрабатываемого отверстия;

R — радиус пучка падающего излучения, Линзу устанавливают над отверстием, соосно с ним на высоте

Н =f+, (2) 30 где f — фокусное расстояние линзы, а — апертура линзы;

d — диаметр обрабатываемого отверстия.

Это позволяет получить на обрабатываемой поверхности упрочненную зону в виде кольца, ширина которого зависит от параметров линзы, диаметра обрабатываемого отверстия и мощности лазерного источника.

Поэтому упрочняющей обработке могут 40 подвергаться внутренние поверхности отверстий малых диаметров, в которые невозможно поместить оптический элемент, а также глухие отверстия, Плотность потока излучения должна 45 обеспечивать повышение температуры до закалочной для данного металла на всей упрочняемой поверхности. Так как ее значение о на обрабатываемой поверхности уменьшается пропорционально углу рассеяния,;о и температура нагрева поверхности T(z) меняется по ширине закаленной зоны: ат ) аа Д ®

3z 3z

На нижней границе упрочненной зоны за температуру закалки следует и ринять А„ для доэвтектоидных и А,1 для зазвтектоидных сталей. Температура закалки на верхней границе упрочненной зоны не должна превышать температуру, соответствующую линии солидуса.

Вследствие поступательного перемещения линзы вдоль оси распространения пучка лазерных лучей производится увеличение ширины упрочненной поверхности.

На чертеже изображена схема фокусировки лазерного пучка в пространстве при упрочнении.

Пучок лазерных лучей 1 фокусируется короткофокусной линзой 2 на внутреннюю поверхность 3 отверстия. Линза 1 с фокусным расстоянием f устанавливается на высоте Н от плоскости обрабатываемого отверстия. Пучок лазерных лучей 1 поглощается внутренней поверхностью 3, в результате происходит образование закаленной зоны шириной z, Проводят лазерную обработку внутренней поверхности отверстий диаметром 2 мм на глубину 2 мм. Отверстия просверлены в вырубном штампе, изготовленном из стали

У10, прошедшей стандартную термообработку, HRC 58 — 60. Лазерную обработку осуществляют на технологической установке с максимальной энергией в импульсе 60 Дж и длительностью импульса 5 мс, Опытным путем на образцах подбирают режим обработки, при котором нч поверхности достигается диапазон плотностей потока излучения, соответствующий указанному диапазону температур. Соответствие плотности потока излучения и температуры устанавливается по цвету побежалости пятна нагрева. Интервал плотностей потока излучения составляет(24 — 12) .10 Вт/см при мощности 12 10 Вт (коэффициент поглоз щения k=0,77), Расчет фокусного расстояния линзы проводят по формуле (1) для г1 = О. Здесь максимальная плотность потока излучения, поэтому считают, что q< = 24. 10 Вт/см .

Это значение достигается на поверхности при использовании линзы с фокусным расстоянием 48 мм, установленной на высоте

Н = 52,8 мм, вычисленной согласно (2). На глубине г 0 значения плотности потока излучения уменьшаются. На глубине zz = 2 мм (заданная глубина обработки) нужно иметь ог 12 10 Вт/см, Согласно расчету, используя для фокусировки лазерного пучка линзу с f = 48 мм, установленную на высоте

52,8 мм от плотности отверстия для zz = 2 мм, имеют ог = 12 .10 Вт/смг.

Воздействие лазерного излучения в таком режиме на внутреннюю поверхность отверстий вызывает значительное увеличение

1611946

I микротвердости в зоне термического влияния. Выполненные измерения показывают увеличение значений Н р с 790 до

920 кг/мм на всем протяжении зоны обработки. Показания микротвердости свидетельствуют о том, что на внутренней поверхности отверстия в результате лазерного воздействия образуется упрочненная зона в виде кольца, ширина которого равна

2 мм.

Использование предлагаемого способа обеспечивает возможность обработки внутренней поверхности отверстий малого диаметра, глухих отверстий и простоту и надежность реализации.

Формула изобретения

1. Способ лазерной обработки внутренних поверхностей отверстий, включающий упрочнение приповерхностного слоя с помощью фокусирующей системы, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью расширения технологических возможностей за счет обработки отверстий малого диаметра, упрочнение проводят расфокусированным пучком лазерного излучения, падающим соосно с обрабатываемым отверстием, а фокусирующую систему располагают вне отверстия.

2, Способ по п. 1, отличающийся

5 тем, что упрочнение производят за фокусом фокусирующей системы, а параметры упрочнения выбирают по соотношению г

Х

10 q = Р r ехр— где qz — плотность потока излучения на глубине Z от края отверстия на его внутренней поверхности;

Р— мощность потока излучения на верхней плоскости отверстия (r = О, 2 = О);

r — радиус обрабатываемого отверстия;

f — фокусное расстояние линзы;

R = радиус пучка падающего излучения;

z — координата упрочняемого отверстия при отсчете от верхней плоскости.

Способ лазерной обработки внутренних поверхностей отверстий Способ лазерной обработки внутренних поверхностей отверстий Способ лазерной обработки внутренних поверхностей отверстий 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для поверхностной термообработки стальных изделий

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для поверхностной термообработки стальных изделий

Изобретение относится к металлургии, в частности к термомагнитной обработке магнитно-мягких материалов, и может быть использовано в электротехнической и радиоэлектронной промышленности

Изобретение относится к машиностроению и предназначено для закалки деталей с цилиндрическими отверстиями

Изобретение относится к машиностроению и предназначено для закалки деталей с цилиндрическими отверстиями

Изобретение относится к технологической оснастке для термической обработки изделий и может быть использовано для термомагнитной обработки постоянных магнитов в проходных печах с индукционным нагревом

Изобретение относится к термической обработке металлов и может быть использовано при нагреве изделий под закалку

Изобретение относится к металлургии, в частности к конструкции сегмент-ванны для термической обработки инструментов из быстрорежущих сталей

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в туннельных печах при термообработке сложных садок, например, из керамических изделий

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано при термическом упрочнении швеллеров

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к прокатному производству, и может быть использовано при производстве стальных горячекатаных полос на широкополосных станах

Изобретение относится к термической обработке металлов и предназначено для определения охлаждающей способности жидкой закалочной среды
Изобретение относится к области машиностроения, в частности, к литым деталям из низкоуглеродистых и низколегированных сталей, содержащих 0,15 - 0,30% углерода, и применяемым в автосцепных устройствах подвижного состава железных дорог

Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано в прокатном производстве для легирования поверхности заготовки в процессе прокатки

Изобретение относится к термообработке и может быть использовано при закалке деталей из углеродистых сталей сложной формы, например пуансонов, накатных роликов и др

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для производства булатной стали

Изобретение относится к области обработки поверхностей металлов, такой как очистка (например, удаление окалины, оксидированных слоев, загрязнителей и тому подобное) поверхностей, термическая обработка и нанесение покрытий на них
Наверх