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在单独情况下,已知激光硬化条件和激光硬化边界条件,例如
,激光重熔。图中单独曲线表明,每单位激光光斑宽度内激光束功
率密度的增加使硬化层深度变浅。
具有广泛工艺参数的高斯型和非高斯型光源。
其优点如下:
1)选用无量纲参数简化模型。
2)表面温度校准,将高斯型解扩展到所有激光束移动速率。
3)发现矩形均匀激光源高移动速率解是可以接受的。
4)一般高斯解及可将模型扩展到非高斯型光源。
5)对无量纲常量的识别过程包含两种激光源的所有工艺参数,可
确定首次硬化的位置或初始熔化的位置。
6)矩形光源的过程图允许选择过程变量,例如:激光束功率、
轨迹宽度、移动速率和光斑尺寸。
Ashby等用激光加工图展示了他们的研究成果,并表明
微观组
织和硬度与加工变量有关。他们通过改变激光功率P,束斑半径rR
和激光束移动速率勘对Nb微合金钢和中碳钢这两种钢进行试验。
他们采用功率为0.5 kW和2.5 kW的具有高斯型和礼帽型能线
的连续波二氧化碳激光器进行激光表面热处理。
根据下述的简单混合规则,能较好地预测低碳钢中独立马氏体
和铁素体区微硬度
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