局部气氛保护金属或合金激光熔覆成形的方法

    公开(公告)号:CN107130239B

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201710504168.X

    申请日:2017-06-28

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种局部气氛保护金属或合金激光熔覆成形的方法,该方法如下:金属或合金粉束由惰性载体气体输送随聚焦激光束在加工表面移动;在所述金属或合金粉束的外围形成至少一束惰性保护气体;所述惰性保护气体包括第一惰性保护气体,所述第一惰性保护气体围绕在所述聚焦激光束的外围。通过在聚焦激光束的外围形成惰性保护气体以解决零件成形时遇到的尺寸受限、成本高昂、熔覆成形系统难以移动等问题,与现有技术相比,对现场零件的成形和修复提供了一个方便、快捷、经济的方法。

    局部气氛保护金属或合金激光熔覆及成形方法

    公开(公告)号:CN107130239A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710504168.X

    申请日:2017-06-28

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种局部气氛保护金属或合金激光熔覆及成形方法,该方法如下:金属或合金粉束由惰性载体气体输送随聚焦激光束在加工表面移动;在所述金属或合金粉束的外围形成至少一束惰性保护气体;所述惰性保护气体包括第一惰性保护气体,所述第一惰性保护气体围绕在所述聚焦激光束的外围。通过在聚焦激光束的外围形成惰性保护气体以解决零件成形时遇到的尺寸受限、成本高昂、熔覆成形系统难以移动等问题,与现有技术相比,对现场零件的成形和修复提供了一个方便、快捷、经济的方法。

    一种提高激光变斑直接成形不等宽构件精度的方法

    公开(公告)号:CN104923784A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510270345.3

    申请日:2015-05-25

    Applicant: 苏州大学

    CPC classification number: Y02P10/295

    Abstract: 本发明公开了一种提高激光变斑直接成形不等宽构件精度的方法,先进行熔覆测试,获得不同工艺参数下的单道熔覆层截面宽、高数据,拟合出不同宽高比下熔覆层截面曲线的阶数,建立不同宽高熔覆层截面曲线的阶数与单层熔覆层高度、提升量的函数关系;然后构建对应于同一提升量的阶梯形单道,据此确定激光变斑熔覆单道的工艺参数,通过激光变斑直接成形熔覆出高度平整的熔覆层;完成一层熔覆后,提升喷嘴一个分层高度,再采用阶梯形单道熔覆新的熔道,如此循环,直至三维零件制造完成。本发明获得了高度平整的熔覆层,避免了熔覆层顶部不平整及宽高比小的部位被拉裂的现象,提高了成形精度,保证了成形质量。

    一种提高激光变斑直接成形不等宽构件精度的方法

    公开(公告)号:CN104923784B

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201510270345.3

    申请日:2015-05-25

    Applicant: 苏州大学

    CPC classification number: Y02P10/295

    Abstract: 本发明公开了一种提高激光变斑直接成形不等宽构件精度的方法,先进行熔覆测试,获得不同工艺参数下的单道熔覆层截面宽、高数据,拟合出不同宽高比下熔覆层截面曲线的阶数,建立不同宽高熔覆层截面曲线的阶数与单层熔覆层高度、提升量的函数关系;然后构建对应于同一提升量的阶梯形单道,据此确定激光变斑熔覆单道的工艺参数,通过激光变斑直接成形熔覆出高度平整的熔覆层;完成一层熔覆后,提升喷嘴一个分层高度,再采用阶梯形单道熔覆新的熔道,如此循环,直至三维零件制造完成。本发明获得了高度平整的熔覆层,避免了熔覆层顶部不平整及宽高比小的部位被拉裂的现象,提高了成形精度,保证了成形质量。

    一种激光熔覆送粉喷嘴装置

    公开(公告)号:CN203794991U

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201420125479.7

    申请日:2014-03-19

    Abstract: 本实用新型公开了一种激光熔覆送粉喷嘴装置,包括底座、箱体、箱体内设置有激光熔覆机构,底座上设置有可水平移动的托板,托板上固定有带有粘胶剂与刻度的胶带;激光熔覆机构包括送粉喷嘴、托盘与位于托盘上的盛粉盒,托盘中心位置处开设有通孔;送粉喷嘴上连接有粉末导管以及保护气导管。该装置可在密闭环境下实现送粉喷嘴的单独送粉实验,无需安装在激光熔覆光头之上,有效的降低实验成本;密闭环境使得实验不受外界气流等因素干扰,可以避免粉末带来的污染。由于设置可移动的托板,不仅可以实现静态喷粉实验,而且可以实现动态熔覆喷粉实验。通过设置盛粉盒可以实现粉末的收集,以进行回收再利用。

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