Выбор между круглым и прямоугольным размером пятна для нанесения покрытий методом лазерной наплавки с высокой плоскостностью.

14 октября 2025

Технология лазерной наплавки , представляющая собой сложный метод обработки поверхности, использует высокоэнергетические лазеры для одновременного расплавления металлического порошка и поверхности подложки, образуя металлургически связанные сплавные покрытия при быстром затвердевании. Этот передовой процесс лазерной наплавки обеспечивает превосходную коррозионную стойкость, износостойкость и термостойкость обрабатываемых поверхностей, что делает его широко применяемым в различных отраслях промышленности.

В практическом применении лазерной наплавки большинство промышленных пользователей стремятся к получению покрытий с высокой плоскостностью. Чем ровнее поверхность, тем меньше требуется последующей полировки, что позволяет экономить металлический порошковый материал и значительно снижать производственные затраты. Следует отметить, что на плоскостность лазерного наплавленного покрытия в основном влияют три фактора: плоскостность одного прохода наплавки, толщина одного прохода и степень перекрытия между соседними проходами наплавки.

Влияние формы пятна на качество лазерной наплавки

В процессе лазерной наплавки поверхностное натяжение и смачиваемость расплавленного металла взаимодействуют, что приводит к существенно различным профилям следов расплава в зависимости от формы лазерного пятна. При использовании небольших круглых пятен (3–5 мм) для лазерной наплавки поверхность следа расплава обычно имеет выпуклую форму, а не желаемую плоскую поверхность. И наоборот, при использовании больших прямоугольных пятен (10–30 мм) такие факторы, как равномерность подачи порошка и равномерность интенсивности пятна, препятствуют достижению идеальной плоскостности одного слоя наплавки.

Критическая роль коэффициента перекрытия при лазерной наплавке

In лазерная оболочкаСоседние расплавленные дорожки должны перекрываться в определенной степени, что является решающим параметром для ровности конечного покрытия. Коэффициент перекрытия (R) рассчитывается следующим образом:
R = D/W × 100%
где D — это ширина перекрытия и W — это ширина облицовки за один проход. Если указан шаг. d Если используется значение (расстояние, на которое лазер перемещается вперед после каждого прохода), то коэффициент перекрытия можно выразить следующим образом:
R = (Wd)/W × 100%

Из формулы ясно, что чем меньше шаг, тем больше коэффициент перекрытия, то есть пути расплава будут перекрываться сильнее. В случае лазерной наплавки в виде прямоугольного пятна коэффициент перекрытия обычно составляет менее 50%. Высокий коэффициент перекрытия может негативно повлиять на эффективность наплавки, а коэффициент ниже 50% вызовет колебания толщины покрытия.

Сравнительный анализ характеристик лазерной наплавки при использовании круглых и прямоугольных пятен.

Предположим, что толщина покрытия за один проход составляет 1 мм. В процессе с использованием прямоугольных пятен самая тонкая часть покрытия составляет около 1 мм, в то время как самая толстая часть теоретически может достигать 2 мм (на практике немного меньше). Поэтому длинным прямоугольным пятнам может быть сложно обеспечить высокие требования к плоскостности покрытий.

Напротив, процесс лазерной наплавки с использованием круглых пятен размером 3-5 мм демонстрирует значительное преимущество. Принцип его работы отличается от принципа работы с прямоугольными пятнами: прямоугольные пятна обычно обеспечивают необходимую толщину наплавленного слоя за один слой (или максимум за два), тогда как толщина наплавленного слоя с использованием круглых пятен размером 3-5 мм достигается за счет многослойного перекрывающегося нанесения.

Например, при использовании круглого пятна диаметром 5 мм с шагом 1 мм (80% перекрытия) для получения покрытия толщиной 1 мм потребуется пять слоев расплавленных дорожек толщиной 0.2 мм. Эта характеристика многослойного нанесения является ключевым отличием лазерной наплавки с малым круглым пятном от лазерной наплавки с прямоугольным пятном.

Реальная эффективность высокоскоростной лазерной наплавки

Применение процесса лазерной наплавки с круглым пятном диаметром 3-5 мм позволяет достичь исключительно высокой плоскостности (менее 10 микрон). На рисунке 2 показаны результаты испытаний на плоскостность покрытий, полученных методом Zhongke Zhongmei с использованием круглого пятна диаметром 3-5 мм, где плоскостность достигла превосходного уровня Ra5-6 мкм.

Заключение: Оптимизация выбора пятна для процесса лазерной наплавки.

На основании проведенного анализа можно сделать однозначный вывод: в процессах лазерной наплавки, требующих высокой плоскостности, форма и размер лазерного пятна являются критически важными параметрами процесса. Процесс лазерной наплавки с круглым пятном диаметром 3-5 мм обеспечивает необходимую толщину наплавленного слоя за счет высокой степени перекрытия и многослойной укладки, что делает его наилучшим выбором для получения покрытий с высокой плоскостностью. Для процессов лазерной наплавки, ориентированных на качество покрытия и последующие технологические затраты, круглые пятна, несомненно, являются лучшим вариантом.

В конкретных проектах лазерной наплавки инженеры должны выбирать тип пятна и параметры процесса, исходя из таких факторов, как требования к заготовке, эффективность производства и экономические соображения, чтобы обеспечить достижение оптимального качества лазерной наплавки.

Томас Тонг

Томас Тонг, директор по проектированию оборудования для лазерной наплавки и эксперт по интеграции промышленных систем, занимает должность директора по проектированию оборудования для лазерной наплавки в компании Greenstone, специализируясь на разработке оборудования для лазерной обработки, интеграции в производство, системах автоматизации и внедрении комплексных промышленных решений. Обладая обширным опытом в области проектирования промышленного оборудования и передовых производственных систем, Томас руководит проектированием, интеграцией и оптимизацией платформ оборудования для лазерной наплавки Greenstone, включая роботизированные системы лазерной наплавки, многоосевые системы обработки, автоматизированные производственные решения и специализированное промышленное оборудование. Его экспертиза охватывает весь процесс разработки оборудования, от проектирования механической конструкции, интеграции лазерных систем, координации управления движением, электротехники, программирования автоматизации до окончательной приемки на эксплуатацию. На протяжении…

Читайте другие статьи Томаса Тонга.