RU2660499C2 - Способ четырехсопловой газопорошковой лазерной наплавки с регулированием расхода порошка - Google Patents

Способ четырехсопловой газопорошковой лазерной наплавки с регулированием расхода порошка Download PDF

Info

Publication number
RU2660499C2
RU2660499C2 RU2016131950A RU2016131950A RU2660499C2 RU 2660499 C2 RU2660499 C2 RU 2660499C2 RU 2016131950 A RU2016131950 A RU 2016131950A RU 2016131950 A RU2016131950 A RU 2016131950A RU 2660499 C2 RU2660499 C2 RU 2660499C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
powder
surfacing
laser beam
nozzle
laser
Prior art date
Application number
RU2016131950A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016131950A (ru
Inventor
Николай Александрович Афанасьев
Владимир Казимирович Букато
Артём Германович Жмуренков
Сергей Константинович Кривогубец
Николай Алексеевич Носырев
Наталия Алексеевна Стешенкова
Игорь Александрович Цибульский
Original Assignee
Акционерное общество "Центр технологии судостроения и судоремонта" (АО "ЦТСС")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Центр технологии судостроения и судоремонта" (АО "ЦТСС") filed Critical Акционерное общество "Центр технологии судостроения и судоремонта" (АО "ЦТСС")
Priority to RU2016131950A priority Critical patent/RU2660499C2/ru
Publication of RU2016131950A publication Critical patent/RU2016131950A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2660499C2 publication Critical patent/RU2660499C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K26/00Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
    • B23K26/14Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring using a fluid stream, e.g. a jet of gas, in conjunction with the laser beam; Nozzles therefor
    • B23K26/144Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring using a fluid stream, e.g. a jet of gas, in conjunction with the laser beam; Nozzles therefor the fluid stream containing particles, e.g. powder
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K26/00Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
    • B23K26/34Laser welding for purposes other than joining
    • B23K26/342Build-up welding

Abstract

Изобретение относится к способу газопорошковой наплавки и может быть использовано при изготовлении деталей машин и инструмента. На наплавляемую поверхность металлического изделия воздействуют лазерным лучом. В зону наплавки подают порошковой материал посредством транспортирующего газа и осуществляют относительное перемещение луча и изделия по заданной траектории. Лазерный луч перемещают перпендикулярно к поверхности металлического изделия. В зону наплавки подают четыре струи порошка из четырех осесимметрично расположенных независимых сопел, которые перемещают совместно с лазерным лучом. При этом оси симметрии сопел совпадают с осями прямоугольной системы координат поверхности изделия. Объем подаваемого порошка рассчитывают с учетом угла между нулевым положением вектора мгновенной скорости перемещения и расположения сопла относительно лазерного луча. Технический результат состоит в повышении качества наплавки, которое достигается за счет осесимметричной подачи порошкового материала в зону лазерного излучения, позволяющей получать равнопрочное бездефектное наплавочное соединение при движении по любой траектории. 3 ил.

Description

Изобретение относится к технологии наплавки деталей машин и инструмента с помощью высококонцентрированных источников нагрева, в частности с помощью лазерного излучения непрерывного действия.
Известны способы газопорошковой лазерной наплавки, которые включают нагрев с расплавлением участка поверхности обрабатываемого материала непрерывным излучением лазера и подачу в пятно нагрева присадочного порошка, транспортируемого газовой струей, при непрерывном перемещении в ходе процесса наплавляемого изделия, либо рабочего инструмента относительно наплавляемого изделия.
Существуют несколько основных способов подачи порошковых материалов в зону лазерного воздействия: боковая подача, многоструйная и коаксиальная подача порошка. Среди многоструйных головок в настоящее время наиболее распространенная с 4-мя осесимметричными трубками (соплами), позволяющая обеспечить симметрию подачи порошка относительно направления движения и возможность перемещения по криволинейной траектории. Такая наплавочная головка серийно выпускается, например, компанией Precitec, Германия [1].
Для получения покрытий несложной формы с невысокими требованиями к качеству поверхности используется наиболее простой метод подачи порошка - боковая подача. Несимметричная схема подачи порошка приводит к высокой пористости и неравномерности толщины слоя. При этом существует необходимость строго соблюдать положение сопла относительно траектории движения. Исключает недостатки такой схемы коаксиальная подача порошка в виде сфокусированного конуса в зону лазерного излучения. Этот метод позволяет наносить покрытия по криволинейной траектории в различных пространственных положениях. Коаксиальная подача порошка является наиболее универсальным методом, при реализации которого, как правило, порошок подается через полость между двумя или тремя коническими поверхностями используемых сопел. Поскольку схема подачи порошка является осесимметричной, то качество получаемых покрытий не зависит от направления движения. Нанесенные этим методом покрытия обладают достаточной плотностью и стабильной толщиной. Недостатком метода коаксиальной подачи порошка является сложность изготовления сопел и устройств, применяемых для лазерной наплавки и выращивания, а также невысокий коэффициент использования присадочного материала.
В патенте РФ №2100479 «Способ газопорошковой лазерной наплавки с двухсопловой подачей порошка», из одного сопла подают порошок вслед движению изделия в головную часть лазерного пятна, а из другого сопла - навстречу движению изделия в центральную и хвостовую часть лазерного пятна. Основным недостатками предложенного способа является низкий коэффициент полезного использования порошка (Кп.и.п.) и невозможность выполнения наплавки по криволинейной траектории. Известно, что, когда порошковая струя действует на расплавленный металл в направлении, противоположном направлению движения формирующегося валика, жидкий металл растекается по поверхности подложки [2], что приводит к уменьшению коэффициента полезного использования порошка. По этой причине у сопла, установленного за лазерным лучом, коэффициент использования порошка стремится к нулю, а максимальный коэффициент достигается при расположении сопла перед лазерным лучом.
Известен способ лазерной наплавки по патенту РФ №1347295, выбранный за прототип, при котором на наплавляемую поверхность воздействуют лазерным лучом, в зону наплавки подают струю порошкового материала и осуществляют относительное перемещение луча и наплавляемого изделия. Кроме того, струю порошкового материала разделяют на несколько частей с различным расходом порошка. Однако разделение струи производят с помощью устройства, содержащего распределитель струи порошкового материала, выполненный в виде обечайки прямоугольного сечения с продольными перегородками. В этом случае, порошковый материал в зону наплавки всегда подается с одной стороны от лазерного луча. Это приводит к формированию несимметричного и неравнопрочного по сечению наплавочного валика, в котором на границе сплавления основного и присадочного материала могут образовываться поверхностные дефекты.
Задачей настоящего изобретения является создание способа лазерной наплавки, позволяющего повысить качество наплавки, а также Кп.и.п. при перемещении наплавочной головки по любой, в том числе и криволинейной траектории.
Указанный технический результат достигается в заявленном способе газопорошковой лазерной наплавки, при котором на наплавляемую поверхность металлического изделия воздействуют лазерным лучом, в зону наплавки транспортирующим газом подают порошковой материал и осуществляют относительное перемещение луча и изделия по заданной траектории. Кроме того, лазерный луч перемещают перпендикулярно к поверхности металлического изделия, а в зону наплавки подают четыре струи порошка из четырех независимых сопел, перемещаемых совместно с лазерным лучом и расположенных относительно него всегда осесимметрично. При этом оси симметрии сопел совпадают с осями прямоугольной системы координат поверхности изделия, а подачу порошка в зону наплавки в процессе перемещения лазерного луча осуществляют из каждого сопла по следующим отношениям:
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
где V1, V2, V3, V4 - объем порошка, подаваемого в 1-е, 2-е, 3-е и 4-е сопло, %,
ϕ - угол между нулевым положением вектора мгновенной скорости перемещения луча V0, направление которого совпадает со следующим расположением сопел: первое сопло расположено впереди лазерного луча, 2-е и 3-е - слева и справа от луча соответственно, а 4-е сопло - позади луча, и вектором мгновенной скорости перемещения луча Vмгн, вычисляемым из уравнения движения наплавочной головки в определенный момент времени. Уравнение движения формируется промышленным компьютером системы управления по координатам перемещения наплавочной головки.
Уравнение движения наплавочной головки описывает траекторию движения лазерного луча совместно с подающими порошок соплами относительно обрабатываемого изделия и представляет собой типовое уравнение плоскопараллельного движения твердого тела [4].
Повышение качества наплавки достигается за счет осесимметричной подачи порошкового материала в зону лазерного излучения (зону наплавки), позволяющей получать равнопрочное бездефектное наплавочное соединение при движении по любой траектории. Для обеспечения качественного формирования наплавочного валика при движении как по прямолинейной, так и по криволинейной траектории была выбрана четырехсопловая конструкция сопла с осесимметричной подачей порошка, выпускаемая компанией Precitec, Германия [1].
Повышение ..Кп.и.п.. достигается за счет регулировки расхода присадочного материала из каждого сопла по отдельности в зависимости от траектории движения.
Заявляемый способ поясняется схемой взаимного расположения векторов мгновенной скорости перемещения луча при перемещении наплавочной головки (фиг. 1), чертежом внешнего вида четырехсопловой головки (фиг. 2), а также схемой технологического оборудования для реализации процесса четырехсопловой наплавки (фиг. 3).
Заявляемый способ осуществляется следующим образом: наплавляемое изделие закрепляют на манипуляторе 1 (фиг. 3), позволяющем осуществлять позиционирование изделия в двух плоскостях и обеспечивать, таким образом, наплавку по сложной криволинейной траектории. В зону обработки от лазера 2 по оптическому волокну передают лазерное излучение к наплавочной головке 3, которая установлена на робот-манипулятор 4, осуществляющий ее перемещение в пространстве относительно изделия. С помощью порошкового питателя 5, через сопла, закрепленные на наплавочной головке, в зону наплавки транспортирующим газом подают порошок. При изменении траектории движения наплавочной головки по команде системы управления с промышленным компьютером 6, выполняющим расчет объема подаваемого порошкового материала по указанным отношениям в режиме реального времени, с помощью изменения давления транспортирующего газа, осуществляется перераспределение расхода порошка в каждом сопле, в зависимости от их расположения относительно вектора мгновенной скорости перемещения луча Vмгн. Изменение давления осуществляется порошковым питателем, например, Плакарт PF [3].
Соотношения объемов порошка, подаваемого при движении по прямолинейным и криволинейным траекториям, при которых обеспечивается качественное формирование наплавочного валика и достигается максимальный коэффициент использования порошка, были определены экспериментальным путем при наплавке порошковых материалов на основе Co, Ni и Fe на поверхности различных машиностроительных изделий.
Список источников
[1] http://www.precitec.de/en/products/joining-technology/processing-heads/yc52/cladding-head-yc52-different-nozzle-concept/
[2] Григорьянц А.Г., Шиганов И.Н., Мисюров А.И. «Технологические процессы лазерной обработки» / Под р ед. А.Г. Григорьянца. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. - 664 с.: ил. - ISBN 5-7038-2701-9, стр. 344.
[3] http://www.plackart.com/coating_materials/feeders.html
[4] Черняховская Л.Б., Шабанов Л.А. «Плоскопараллельное движение плоского тела» / Под ред. Я.М. Клебанова: Изд-во ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», 2008 - 27 с., стр. 4.

Claims (7)

  1. Способ газопорошковой лазерной наплавки, включающий воздействие на наплавляемую поверхность металлического изделия лазерным лучом, подачу в зону наплавки транспортирующим газом порошкового материала и относительное перемещение луча и изделия по заданной траектории, отличающийся тем, что лазерный луч направляют перпендикулярно к поверхности металлического изделия, подачу в зону наплавки транспортирующим газом порошкового материала осуществляют посредством четырех струй порошка из четырех сопел, которые перемещают совместно с лазерным лучом, при этом упомянутые сопла располагают относительно лазерного луча осесимметрично, причем оси симметрии сопел совпадают с осями прямоугольной системы координат поверхности изделия, а объем порошка, который подают в зону наплавки в процессе перемещения лазерного луча из каждого сопла, определяют по следующим отношениям:
  2. Figure 00000005
  3. Figure 00000006
  4. Figure 00000007
  5. Figure 00000008
  6. где V1, V2, V3, V4 - объем порошка, подаваемого в 1-е, 2-е, 3-е и 4-е сопло, %;
  7. ϕ - угол между нулевым положением вектора мгновенной скорости перемещения V0, направление которого совпадает со следующим расположением сопел: первое сопло расположено впереди лазерного луча, 2-е и 3-е - слева и справа от луча, а 4-е сопло - позади луча, и вектором мгновенной скорости перемещения Vмгн.
RU2016131950A 2016-08-03 2016-08-03 Способ четырехсопловой газопорошковой лазерной наплавки с регулированием расхода порошка RU2660499C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016131950A RU2660499C2 (ru) 2016-08-03 2016-08-03 Способ четырехсопловой газопорошковой лазерной наплавки с регулированием расхода порошка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016131950A RU2660499C2 (ru) 2016-08-03 2016-08-03 Способ четырехсопловой газопорошковой лазерной наплавки с регулированием расхода порошка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016131950A RU2016131950A (ru) 2018-02-08
RU2660499C2 true RU2660499C2 (ru) 2018-07-06

Family

ID=61174207

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016131950A RU2660499C2 (ru) 2016-08-03 2016-08-03 Способ четырехсопловой газопорошковой лазерной наплавки с регулированием расхода порошка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2660499C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU187996U1 (ru) * 2018-09-13 2019-03-26 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") Сопловая головка для лазерной порошковой наплавки
RU206281U1 (ru) * 2020-11-30 2021-09-03 Публичное Акционерное Общество "Одк-Сатурн" Головка для лазерной порошковой наплавки в труднодоступных местах

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1347295A1 (ru) * 1985-11-10 1995-06-27 Всесоюзный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт электросварочного оборудования Способ лазерной наплавки и устройство для его осуществления
RU2100479C1 (ru) * 1996-01-04 1997-12-27 Научно-исследовательский центр по технологическим лазерам РАН Способ газопорошковой лазерной наплавки с двухсопловой подачей порошка
RU2230640C1 (ru) * 2002-10-22 2004-06-20 Открытое акционерное общество "Пермский моторный завод" Сопло для лазерной обработки
US7358457B2 (en) * 2006-02-22 2008-04-15 General Electric Company Nozzle for laser net shape manufacturing
US7626136B2 (en) * 2004-02-03 2009-12-01 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Powder metal cladding nozzle
US20110089151A1 (en) * 2009-10-20 2011-04-21 Hitachi, Ltd. Laser processing head and laser cladding method

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1347295A1 (ru) * 1985-11-10 1995-06-27 Всесоюзный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт электросварочного оборудования Способ лазерной наплавки и устройство для его осуществления
RU2100479C1 (ru) * 1996-01-04 1997-12-27 Научно-исследовательский центр по технологическим лазерам РАН Способ газопорошковой лазерной наплавки с двухсопловой подачей порошка
RU2230640C1 (ru) * 2002-10-22 2004-06-20 Открытое акционерное общество "Пермский моторный завод" Сопло для лазерной обработки
US7626136B2 (en) * 2004-02-03 2009-12-01 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Powder metal cladding nozzle
US7358457B2 (en) * 2006-02-22 2008-04-15 General Electric Company Nozzle for laser net shape manufacturing
US20110089151A1 (en) * 2009-10-20 2011-04-21 Hitachi, Ltd. Laser processing head and laser cladding method

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU187996U1 (ru) * 2018-09-13 2019-03-26 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") Сопловая головка для лазерной порошковой наплавки
RU206281U1 (ru) * 2020-11-30 2021-09-03 Публичное Акционерное Общество "Одк-Сатурн" Головка для лазерной порошковой наплавки в труднодоступных местах

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016131950A (ru) 2018-02-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Singh et al. A comprehensive review of the methods and mechanisms for powder feedstock handling in directed energy deposition
CA2965069C (en) Wide path welding, cladding, additive manufacturing
US10046394B2 (en) Method for manufacturing overhanging material by pulsed, voxel-wise buildup
EP2343148B1 (en) Spray nozzle
US5147999A (en) Laser welding device
Zhu et al. The influence of the substrate-inclined angle on the section size of laser cladding layers based on robot with the inside-beam powder feeding
Nagulin et al. Optical diagnostics and optimization of the gas-powder flow in the nozzles for laser cladding
EP1825948A2 (en) Nozzle for laser net shape manufacturing
CN104651832A (zh) 用于大型金属零件的表面修复工艺
RU2660499C2 (ru) Способ четырехсопловой газопорошковой лазерной наплавки с регулированием расхода порошка
US9364919B2 (en) Apparatus and method for laser deposition welding using a powdery welding material
KR20200051821A (ko) 하나 이상의 분말을 계량하기 위한 디바이스, 대응하는 계량 프로세스 및 디바이스를 포함하는 3d 프린터
KR20180017036A (ko) 3차원 객체들을 형성하기 위한 장치 및 방법
Kumar et al. Critical review of off-axial nozzle and coaxial nozzle for powder metal deposition
WO2017201993A1 (zh) 空腔零件激光3d成形工艺
KR100341489B1 (ko) 레이저 표면개질기술 및 레이저직접조형기술에 이용되는레이저빔 재료가공 시스템의 분말공급장치
EP3463812B1 (en) Apparatus for additive manufacturing of 3d objects using cold spraying
JP6951337B2 (ja) 直接材料堆積用レーザ走査ヘッドを備えるノズル
US20190001364A1 (en) Method for thermal spray deposition of a coating on a surface and apparatus
Kumar et al. Beam based solid deposition process
JP6716496B2 (ja) スプレーノズル、皮膜形成装置、及び皮膜の形成方法
EP3334558B1 (de) Verfahren zum laserauftragsschweissen
Kovalev Comparative analysis of performance characteristics of nozzle heads for powder transportation in a laser cladding and direct material deposition
RU2656906C1 (ru) Способ лазерной наплавки покрытий на образец и устройство для его осуществления
CN203554776U (zh) 用于等离子体涂层的装置