SU1611946A1 - Способ лазерной обработки внутренних поверхностей отверстий - Google Patents

Способ лазерной обработки внутренних поверхностей отверстий Download PDF

Info

Publication number
SU1611946A1
SU1611946A1 SU884473469A SU4473469A SU1611946A1 SU 1611946 A1 SU1611946 A1 SU 1611946A1 SU 884473469 A SU884473469 A SU 884473469A SU 4473469 A SU4473469 A SU 4473469A SU 1611946 A1 SU1611946 A1 SU 1611946A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
hole
holes
focal length
lens
small diameter
Prior art date
Application number
SU884473469A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Васильевич Каюков
Сергей Игоревич Яресько
Людмила Владимировна Баженова
Original Assignee
Куйбышевский Филиал Физического Института Им.П.Н.Лебедева
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 Куйбышевский Филиал Физического Института Им.П.Н.Лебедева filed Critical Куйбышевский Филиал Физического Института Им.П.Н.Лебедева
Priority to SU884473469A priority Critical patent/SU1611946A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1611946A1 publication Critical patent/SU1611946A1/ru

Links

Abstract

Изобретение относитс  к лазерной обработке и может быть использовано при термической обработке внутренних поверхностей малого диаметра в издели х из инструментальных сталей, работающих на износ. Цель изобретени  - 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, провод т расход щимс  лазерным пучком, падающим соосно обрабатываемому отверстию с помощью оптических элементов, расположенных вне отверсти . При этом фокусное рассто ние фокусирующей системы задаетс  выражением дл  плотности мощности падающего излучени  QZ=P.R.EXP-[R.F/R.F/R+Z]2[R2+(R.F/R+Z)2]-3/2, где QZ - плотность потока излучени  на глубине Z от кра  отверсти  на его внутренней поверхности
Z - координата упрочн емого участка внутренней поверхности отверсти  при отсчете от верхней плоскости
F - фокусное рассто ние линзы
P - мощность потока излучени  на верхней плоскости отверсти  (R=0, Z=0)
R - радиус обрабатываемого отверсти 
R - радиус пучка падающего излучени . Интервал плотностей составл ет (12-24)х103 Вт/см2 при мощности 12.103Вт. Линза с фокусным рассто нием 48 мм установлена на высоте 528 мм от плоскости отверсти . Микротвердость в зоне упрочнени  равна H*98M=920 кг/мм2 при первоначальной величине H*98M=790 кг/мм2. Использование способа обеспечивает возможность обработки внутренней поверхности отверстий малого диаметра и обработки глухих отверстий. 1 ил.

Description

Изобретение относитс  к области лазерной обработки и может быть использовано при термической обработке внутренних .поверхностей малого диаметра в издели х ИЗ инструментальных сталей, работающих на износ.
Цель изобретени  - расширение технологических возможностей, что позвол ет
производить термообработку отверстий малого диаметра без введени  оптических элементов во внутреннюю полость отверсти . Согласно предлагаемому способу упрочнение провод т расход щимс  лазерным пучком, падающим соосно с обрабатываемым отверстием с помощью оптических элементов, расположенных вне отверсти .
Кроме того, упрочнение производитс  в зафокальной плоскости системы, фокусное рассто ние которой удовлетвор ет следующей зависимости дл  плотности мощности падающего излучени ;
qz Р г ехр -
X
X
-3/2
0)
где qz - плотность потока излучени  на глубине Z от кра  отверсти  на его внутренней поверхности;
Z-глубина упрочненной части отверсти ;
f - фокусное рассто ние линзы;
Р - мощность потока излучени  на верхней плоскости отверсти  (г О, z 0);
г - радиус обрабатываемого отверсти ;
R - радиус пучка падающего излучени .
Линзу устанавливают над отверстием, соосно с ним на высоте
Н f-f
d f
(2)
где f - фокусное рассто ние линзы;
а - апертура линзы;
d - диаметр обрабатываемого отверсти .
Это позвол ет получить на обрабатываемой поверхности упрочненную зону в виде кольца, ширина которого зависит от параметров линзы, диаметра обрабатываемого отверсти  и мощности Лазерного источника. Поэтому упрочн ющей обработке могут подвергатьс  внутренние поверхности отверстий малых диаметров, в которые невозможно поместить оптический элемент, а также глухие отверсти .
Плотность потока излучени  должна обеспечивать повышение температуры до закалочной дл  данного металла на всей упрочн емой поверхности. Так как ее значение qz на обрабатываемой поверхности умень| аетс  пропорционально углу рассе ни , 7О и температура нагрева поверхности Т{г) мен етс  по ширине закаленной зоны:
3q(z)
az
(3)
На нижней границе упрочненной зоны за температуру закалки следует прин ть Асз ,ал  доэвтектоидных и Ad дл  заэвтектоидных сталей. Температура закалки на верхней границе упрочненной зоны не должна превышать температуру, соответствующую линии солидуса.
Вследствие поступательного перемещени  линзы вдоль оси распространени  пучка лазерных лучей производитс  увеличение ширины упрочненной поверхности. На чертеже изображена схема фокусировки лазерного пучка в пространстве при упрочнении.
Пучок лазерных лучей 1 фокусируетс  короткофокусной линзой 2 на внутреннюю поверхность 3 отверсти . Линза 1 с фокусным рассто нием f устанавливаетс  на высоте И от плоскости обрабатываемого отверсти . Пучок лазерных лучей 1 поглощаетс  внутренней поверхностью 3, в результате происходит образование закаленной
зоны шириной Z.
Провод т лазерную обработку внутренней поверхности отверстий диаметром 2 мм на глубину 2 мм. Отверсти  просверлены в вырубном штампе, изготовленном из стали
У10, прошедшей стандартную термообработку , HRC 58-60. Лазерную обработку осуществл ют на технологической установке с максимальной энергией в импульсе 60 Дж и длительностью импульса 5 мс.
Опытным путем на образцах подбирают режим обработки, при котором Hi поверхности достигаетс  диапазон плотностей потока излучени , соответствующий указанному диапазону температур. Соответствие
плотности потока излучени  и температуры устанавливаетс  по цвету побежалости п тна нагрева. Интервал плотностей потока излучени  составл ет (24-12) -10 Вт/см при мощности 12 10 Вт (коэффициент поглощени  k 0,77),
Расчет фокусного рассто ни  линзы провод т по формуле (1) дл  zi 0. Здесь максимальна  плотность потока излучени , поэтому считают, что qi 24- 10 Вт/см.
Это значение достигаетс  на поверхности при использовании линзы с фокусным рассто нием 48 мм, установленной на высоте Н 52,8 мм, вычисленной согласно (2). На глубине z О значени  плотности потока излучени  уменьшаютс . На глубине za 2 мм (заданна  глубина обработки) нужно иметь q2 S 12- 10 Вт/см. Согласно расчету, использу  дл  фокусировки лазерного пучка линзу с f 48 мм, установленную на высоте
52,8 мм от плотности отверсти  дл  Z2 2 мм, имеют q2 12 -10 Вт/см.
Воздействие лазерного излучени  в таком режиме на внутренннэю поверхность отверстий вызывает значительное увеличение
микротвердости в зоне термического вли ни . Выполненные измерени  показывают увеличение значений Н/г с 790 до 920 кг/мм на всем прот жении зоны обработки . Показани  микротвердости свиде- тельствуют о том, что на внутренней поверхности отверсти  в результате лазерного воздействи  образуетс  упрочненна  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.

Claims (2)

  1. Формула изобретени  1. Способ лазерной обработки внутренних поверхностей отверстий, включающий упрочнение приповерхностного сло  с по- мощью фокусирующей системы, отличающийс  тем, что, с целью расширени  технологических возможностей за счет обработки отверстий малого диаметра, упроч- нение провод т расфокусированным пучком лазерного излучени , падающим соосно с обрабатываемым отверстием, а фокусирующую систему располагают вне отверсти .
  2. 2. Способ по п. 1, отличающийс  тем, что упрочнение производ т за фокусом фокусирующей системы, а параметры упрочнени  выбирают по соотношению
    Р г ехр -
    г f
    R
    R
    -f-z
    Г 9 /Г f
    (V)J ,
    где Qz - плотность потока излучени  на глубине Z от кра  отверсти  на его внутренней поверхности;
    Р - мощность потока излучени  на верхней плоскости отверсти  (г О, Z 0);
    г - радиус обрабатываемого отверсти :
    f - фокусное рассто ние линзы;
    R - радиус пучка падающего излучени ;
    Z - координата упрочн емого отверсти  при отсчете от верхней плоскости.
SU884473469A 1988-05-23 1988-05-23 Способ лазерной обработки внутренних поверхностей отверстий SU1611946A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884473469A SU1611946A1 (ru) 1988-05-23 1988-05-23 Способ лазерной обработки внутренних поверхностей отверстий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884473469A SU1611946A1 (ru) 1988-05-23 1988-05-23 Способ лазерной обработки внутренних поверхностей отверстий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1611946A1 true SU1611946A1 (ru) 1990-12-07

Family

ID=21395287

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU884473469A SU1611946A1 (ru) 1988-05-23 1988-05-23 Способ лазерной обработки внутренних поверхностей отверстий

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1611946A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Рыкалин Н.Н., Углов А.А,, Зуев И.В., Конора А.Н. Лазерна и электронно-лучева обработка материалов. - М.: Машиностроение, 1985, с. 256, рис. 7.38. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10106864B2 (en) Method and apparatus for laser quenching
US4456811A (en) Method of and apparatus for heat treating axisymmetric surfaces with an annular laser beam
US4507538A (en) Laser hardening with selective shielding
WO1995025821A1 (en) Reducing edge effects of laser shock peening
US20080047933A1 (en) Method For Machining A Material With High-Power Density Electromagnetic Radiation
EP0427737A1 (en) PROCESS FOR MICRO-MACHINING THE SURFACE OF A WORKPIECE BY MEANS OF A LASER BEAM.
SU1611946A1 (ru) Способ лазерной обработки внутренних поверхностей отверстий
RU2641444C2 (ru) Способ механической обработки стальной заготовки с дроблением стружки
RU2047661C1 (ru) Способ обработки резьбового изделия
Khashan et al. Features of spot-matrix surface hardening of low-carbon steel using pulsed laser
Bach et al. Laser transformation hardening of different steels
JPS62104693A (ja) レ−ザ−切断方法
RU2086359C1 (ru) Способ механической обработки высокопрочных труднообрабатываемых материалов
JPS5651528A (en) Method of improving iron loss value of magnetic steel sheet and its device
Martin et al. Numerical investigation of laser beam shaping for heat transfer control in laser processing
RU94020443A (ru) Способ лазерного гравирования и устройство его реализующее
JPH0776718A (ja) レーザ熱処理方法
Bouquet et al. Machining and selective laser hardening of complex shaped components on a multi-axis machining center
RU2004603C1 (ru) Способ термического поверхностного упрочнени металлических изделий лазерным излучением
JPS5754001A (ja) Setsusakukakoniokerukirikuzusetsudanhoho
JPH05287362A (ja) 円周表面の熱処理方法
JPS5940552B2 (ja) レ−ザ加工方法
EP0742745B1 (en) Laser-welding techniques using pre-heated tool and enlarged beam
JP3196429B2 (ja) レーザ焼入れ方法
Yamamoto et al. Development of a continuous laser hardening method without tempering zone