Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Марта 2013 в 21:22, реферат
Создание лазеров — совершило революцию в науке и технике. За два десятилетия после их возникновения формировались новые фундаментальные и прикладные направления физической оптики — оптическая квантовая электроника и нелинейная оптика. В настоящее время невозможно представить ни современные фундаментальные исследования, ни решение технических и технологических задач без использования лазеров.
Лазеры - это генераторы и усилители когерентного излучения в оптическом диапазоне, действие которых основано на индуцированном (вызванном полем световой волны) излучении квантовых систем - атомов, ионов, молекул, находящихся в состояниях, существенно отличных от термодинамического равновесия.
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА I. ЛАЗЕР. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.
ОСОБЕННОСТИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 4
1.1 ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ЛАЗЕРОВ 4
1.2 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРОВ 5
1.3 ОСОБЕННОСТИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. 8
1.4 КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАЗЕРОВ…………………………………………………….…..8
Глава II. ПОВЕРХНОСТНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА……………………………………….……11
2.1. Виды поверхностной лазерной обработки...............................................................11
2.2. Обработка импульсным излучением……………………..…………………….…13
2.3. Обработка непрерывным излучением………………………………………......16
2.4. Лазерное легирование, наплавка, маркировка, гравировка …………………..18
2.5. Эксплуатационные показатели материалов
после лазерной поверхностной обработки………………………..………………...20
2.6. Типовые операции лазерной поверхностной обработки……………………....24
ГЛАВА III.ПРИМЕРЫ ПОВЕРХНОСТНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ 25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 29
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 30
Некоторые примеры применения технологии лазерной наплавки.
Рис.6 Закалка колец подшипников
Сталь 55СМ5ФА. Параметры
обработки: Мощность лазерного излучения
2,8кВт Скорость 1,8м/мин Диаметр фокусного пятна
11мм
Рис.7 Гильза больших размеров.
Процесс лазерной закалки гильзы цилиндра
турбокомпрессорного дизельного двигателя
локомотива ведут наложением спиральной
полосы шириной 3...4мм через 1...1,5мм при
мощности излучения 5кВт в течение 15минут.
Глубина зоны упрочнения достигает 1мм,
износостойкость увеличивается в три
раза.
Рис.8 Термообработка ножей
Промышленный нож для мясорубки. Термообработка режущих кромок позволяет уменьшить количество заточек. Т.к. твёрдость кромки повышается в несколько раз.
Рис. 9 Восстановление изношенных крестовин локомотивов железнодорожного транспорта методом лазерной наплавки.
Рис. 10 Технология повышения коррозионной стойкости методом лазерной обработки.
Технологию лазерной наплавки можно использовать для повышения коррозионной стойкости.
10% - H2SO4 - 24 часа
10% - HCL - 24 часа
Т=3000К
Как видно из
фотографии наплавленный слой
практически не поддается
Области применения – химическая промышленность, нефтегазодобывающая промышленность, нефтеперерабатывающая, судостроительная, промышленность.
Лазерная закалка
Рис.11 Инструментальное производство
Разработана технология лазерной закалки отрезных, прорезных фрез из быстрорежущих (инструментальных) сталей с целью повышения их стойкости до 10 раз. Лазерная закалка позволяет уменьшить налипание на фрезу (адгезионное схватывание) особенно при обработке цветных сплавов, увеличить скорость резания.
Лазерная гравировка
Рис.12 примеры лазерной гравировки
Сложность наносимого гравировкой изображения может быть любой, вплоть до полутоновых фотографических изображений и штрих-кодов, а созданное лазером изображение воспроизводится на изделии за несколько секунд.
Лазерная гравировка
выполняется на самых
Существует также гравировка внутри стекла - это выполнение объемных изображений в массе оптически прозрачного материала (стекла), которое основано на фокусировании излучения не на поверхности материала, как в случае резки, а в его толще. Под воздействием короткого импульса излучения в точке фокусировки происходит микровзрыв, изменяющий однородность материала. Таким образом, формируется один из пикселов составляющих изображение. Область применения: рекламный ассортимент, архитектурные модели, награды, подарки, бизнес-сувениры, промышленность, предметы коллекционирования, офисное снабжение, фотография, обозначения, спортивные товары, музыкальные инструменты и обработка дерева.
Лазерная маркировка промышленных изделий
Рис. 13 Примеры промышленной маркировки
Метод лазерной гравировки позволяет наносить на изделия промышленного производства любую, даже мелкую, информацию: логотип и название производителя, технические данные, сквозную нумерацию и штрих-код продукции, выходные параметры изделия, название детали и др.
Лазерная маркировка является одним из самых надёжных способов защиты продукции от подделки. Быстрота процесса, сконцентрированная мощь воздействия, высокое качество прорисовки, простота применения, нестираемость изображения - качества, делающие лазерную маркировку привлекательной для современных производителей.
А бесконтактность нанесения имеет огромное значение для изделий с повышенными требованиями к точности, хрупких, нежестких деталей, не допускающих ударного клеймения.
Примеры использования лазерной гравировки и маркировки:
* лазерная гравировка резцов, метчиков, сверл и другого инструмента из высокопрочных закаленных сталей или твердых сплавов;
* нанесение шкал и нониусов;
* лазерная маркировка подшипников, медицинского инструмента, различных ответственных деталей.
* лазерная гравировка электронных компонентов: чипов, кабелей, разъемов;
* глубокая лазерная маркировка на штампах, пресс-формах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Десять лет тому назад
был создан первый квантовый генератор
света — лазер. С момента создания
первых лазеров работы в области
квантовой электроники
Список использованных источников