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        連續(xù)激光拋光9CrWMn模具鋼工藝參數(shù)研究

        2022-10-13 12:16:26車科劉儼后秦繼鵬王一麻娟李陽(yáng)
        工具技術(shù) 2022年8期
        關(guān)鍵詞:實(shí)驗(yàn)

        車科,劉儼后,秦繼鵬,王一,麻娟,李陽(yáng)

        1山東理工大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院;2山東省精密制造與特種加工重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室

        1 引言

        拋光可以提高工件表面精度且能增強(qiáng)材料的耐磨性和耐腐蝕性,延長(zhǎng)使用壽命[1]。目前拋光方法主要有機(jī)械拋光、化學(xué)拋光、電解拋光、超聲波拋光和磁性研磨拋光等[2]。其中大多拋光方法都是基于人工操作的減材工藝,成本高,對(duì)工件材料的特性也有所限制。隨著激光技術(shù)的發(fā)展,激光拋光方法越來(lái)越完善,進(jìn)而成為一種新型材料表面拋光技術(shù)。

        激光拋光主要通過(guò)激光束照射工件表面,熔化表面材料,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)表面材料的再分配,使其表面曲率趨于一致,進(jìn)而獲得光滑平整的表面[3]。此方法不僅可以加工平面、曲面,而且可以實(shí)現(xiàn)局部拋光,靈活性高、精度高且對(duì)環(huán)境污染小,具有良好的發(fā)展前景[4]。

        Brinksmeier E.等[5]通過(guò)激光拋光實(shí)驗(yàn)得到了X40Cr13模具鋼的光滑平整表面。Mai T.A.等[6]研究了激光拋光不銹鋼,拋光后其表面粗糙度下降了60%,并且工件表面的裂紋得到了有效控制。Hafiz A.M.K.等[7]采用AISI H13模具鋼進(jìn)行激光拋光實(shí)驗(yàn),有效改善了其表面質(zhì)量。

        通過(guò)采用波長(zhǎng)為1080nm的光纖激光器對(duì)9CrWMn模具鋼進(jìn)行單道掃描實(shí)驗(yàn),分析其離焦量、掃描速度和功率對(duì)單道寬度的影響,在選擇合適的參數(shù)后確定搭接率,以研究激光拋光中掃描間距及掃描次數(shù)對(duì)拋光效果的影響。

        2 激光拋光實(shí)驗(yàn)

        2.1 實(shí)驗(yàn)原理

        激光拋光分為熱拋光和冷拋光,在工業(yè)生產(chǎn)中加工手段以熱拋光為主。激光熱拋光是通過(guò)熱效應(yīng)熔化和蒸發(fā)表層材料來(lái)實(shí)現(xiàn)表層材料的處理,其機(jī)理主要為表面淺熔(SSM)機(jī)理和表面過(guò)熔(SOM)機(jī)理[8]。

        SSM機(jī)理如圖1所示,激光以較快速度或較小能量密度掃過(guò)工件表面,由于作用在工件材料的時(shí)間較短或能量密度較小,所以只能熔化工件表面材料凸出來(lái)的高峰部分,使其在重力作用和表面張力作用下向曲率低的方向流動(dòng),最終達(dá)到各處曲率的趨于相同,從而使工件表面變得光滑平整[9]。

        圖1 SSM作用原理

        SOM機(jī)理如圖2所示,激光以較慢速度或較大能量密度掃過(guò)工件表面,使得工件表面材料長(zhǎng)時(shí)間熔融出現(xiàn)過(guò)熱情況,導(dǎo)致工件的表面形貌和機(jī)械性能隨著熔融區(qū)域向深處延伸而變差。同時(shí),隨著激光熱源的移動(dòng),熔池會(huì)因?yàn)榕c凝固區(qū)產(chǎn)生溫差從而在重力作用下流動(dòng),而熔池的表面張力與溫度成反比,隨著溫度降低熔池表面張力增大,因此會(huì)將熔融金屬?gòu)募す夤獍叩闹行南蚰虆^(qū)推動(dòng)[10],所以作用在熔池表面的力的持續(xù)時(shí)間大于熔池本身的凝固時(shí)間,其表面粗糙度值因此增加。

        圖2 SOM作用原理

        2.2 實(shí)驗(yàn)材料

        實(shí)驗(yàn)選取9CrWMn模具鋼作為加工對(duì)象,9CrWMn模具鋼材為低合金冷作模具鋼。該模具鋼具有一定的淬透性和耐磨性,淬火變形較小,碳化物分布均勻且顆粒細(xì)小[11]。其化學(xué)成分如表1所示,實(shí)驗(yàn)前先通過(guò)磨床將工件表面明顯的起伏、結(jié)塊和加工痕跡去除,磨平表面,確保工件各處受力均勻,以減小誤差。

        表1 9CrWMn模具鋼化學(xué)成分 (wt.%)

        2.3 實(shí)驗(yàn)裝置

        用于進(jìn)行激光拋光實(shí)驗(yàn)的裝置如圖3所示。使用波長(zhǎng)為1080nm的連續(xù)光纖激光器進(jìn)行實(shí)驗(yàn),最大功率為500W,型號(hào)為CW- 500C-W- 42。

        圖3 實(shí)驗(yàn)裝置

        2.4 影響拋光的工藝參數(shù)

        影響拋光效果的主要因素有功率、離焦量和掃描速度。離焦量指激光焦點(diǎn)位置與樣品表面的距離(見圖4),當(dāng)焦點(diǎn)在工件表面時(shí),離焦量為零;當(dāng)焦點(diǎn)在工件表面以上時(shí),離焦量為正;當(dāng)焦點(diǎn)在工件表面以下時(shí),離焦量為負(fù)。本實(shí)驗(yàn)使用的激光為高斯激光,離焦量與光斑直徑之間的關(guān)系為[12]

        (1)

        (2)

        式中,D為光斑直徑;D0為腰斑直徑;z為離焦量;zR為瑞利長(zhǎng)度;λ為激光波長(zhǎng)。

        連續(xù)激光光束平均能量密度ED為

        (3)

        式中,P為激光功率;t為激光光斑在樣品表面停留的時(shí)間,在連續(xù)激光中t=D/vf;A為光斑面積(在高斯激光中,光斑面積為A=πD2/4);vf為掃描速度。

        圖4 不同離焦量作用在工件表面

        2.5 實(shí)驗(yàn)方案

        實(shí)驗(yàn)中,噴嘴高度為2mm,上抬高度10mm,采用氮?dú)庾鳛楸Wo(hù)氣體,所用氣壓0.5MPa。對(duì)影響激光拋光效果的三個(gè)主要因素(掃描速度、功率和離焦量)進(jìn)行25組單道掃描的正交實(shí)驗(yàn),控制參量水平數(shù)據(jù)見表2,分析其對(duì)單道寬度的影響。

        通過(guò)金相顯微鏡觀測(cè)25組正交實(shí)驗(yàn)結(jié)果,記錄的每組實(shí)驗(yàn)單道寬度見表3和圖5。

        表2 正交試驗(yàn)控制參量水平

        表3 激光單道拋光寬度

        通過(guò)分析單道拋光實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),在低速、高功率和正離焦量條件下會(huì)出現(xiàn)過(guò)熔(SOM)現(xiàn)象(見圖6a)。過(guò)熔現(xiàn)象會(huì)使加工表面顏色發(fā)黑或發(fā)暗,甚至造成表面燒傷,使材料失去本身的強(qiáng)度和可塑性;高速、低功率和負(fù)離焦的單道拋光試驗(yàn)如圖6b所示,此時(shí)拋光機(jī)理為SSM,材料表面基本得到拋光,但依然存在一些凹坑劃痕且單道寬度較窄,不適合做面拋光,因此可以適當(dāng)提高拋光速度、功率加寬單道寬度,以改善拋光后的表面平整程度。

        圖5 單道拋光間距

        圖6 金相顯微

        通過(guò)Minitab軟件分析三組因素對(duì)寬度影響能力的大小及規(guī)律,得到均值響應(yīng)表(見表4)和均值主效應(yīng)圖(見圖7)。由表4中的Delta數(shù)據(jù)可以看出,對(duì)寬度影響能力由大到小依次為功率、離焦量和掃描速度。

        表4 均值響應(yīng)

        由圖7可以看出,隨著掃描速度的增加,單道寬度呈遞減的趨勢(shì),但影響能力不是很大,因此可以選擇較高的速度用于實(shí)驗(yàn);隨著功率、離焦量的增加,寬度變寬,得出寬度最寬的實(shí)驗(yàn)參數(shù)組合為掃描速度2.5m/min、功率130W和離焦量2mm;寬度最窄的實(shí)驗(yàn)參數(shù)組合為掃描速4.5m/min、功率50W和離焦量-2mm。

        圖7 均值主效應(yīng)對(duì)比

        通過(guò)正交試驗(yàn)分析,選擇提高掃描速度、增大功率和較小離焦量來(lái)進(jìn)行單道掃描實(shí)驗(yàn)。選其中一組拋光效果較好的參數(shù)(單道掃描寬度為220μm)來(lái)設(shè)計(jì)多道掃描實(shí)驗(yàn)。如表5所示,實(shí)驗(yàn)1掃描一次,實(shí)驗(yàn)2掃描兩次,掃描間距取其單道寬度的50%(即激光束有搭接),實(shí)驗(yàn)3激光掃描一次,掃描間距取其單道寬度(激光束無(wú)搭接)。

        表5 多道掃描實(shí)驗(yàn)

        通過(guò)激光加工平臺(tái)對(duì)工件進(jìn)行面拋光,共進(jìn)行3組實(shí)驗(yàn),每次實(shí)驗(yàn)的區(qū)域?yàn)?0mm×10mm。觀測(cè)其表面形貌及三維形貌,測(cè)量表面粗糙度。

        3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析

        3.1 表面形貌

        采用超景深顯微鏡觀測(cè)模具鋼拋光前后的表面形貌。圖8a為未拋光前的表面形貌,可明顯看出有明顯的劃痕及裂紋;圖8b和圖8c為激光光束有搭接且掃描間距為單道寬度50%時(shí)的表面形貌,其中圖8b是采用掃描兩次的加工策略,其表面劃痕及凹坑基本去除,但存在一定的表面燒傷現(xiàn)象;圖8d為激光光束無(wú)搭接,其加工痕跡明顯,劃痕及凹坑很難去除,拋光效果不如前2組實(shí)驗(yàn)。

        (a) 未拋光

        (b)激光光束有搭接(掃描兩次)

        (c)激光光束有搭接(掃描一次)

        (d)激光光束無(wú)搭接

        3.2 三維形貌

        圖9為通過(guò)光學(xué)輪廓儀觀測(cè)到的三維形貌。圖9a為初始形貌,可以明顯看出有大量劃痕及凹坑,經(jīng)測(cè)量其垂直拋光方向的線粗糙度Ra=0.754μm;圖9b為激光光束50%搭接且掃描一次的形貌,測(cè)量其垂直拋光方向的線粗糙度Ra=0.168μm,粗糙度降低了78%;圖9c為激光光束50%搭接且掃描兩次的形貌,其表面光滑平整,粗糙度Ra=0.139μm,降低了82%,拋光效果較好,可明顯提高工件表面光整程度;圖9d為激光光束無(wú)搭接且激光掃描一次的形貌,表面存在明顯的加工痕跡,并存在一定的劃痕及凹坑,垂直拋光方向的線粗糙度Ra=0.595μm,僅降低了21%,拋光效果較差。

        (a)初始形貌

        (b)激光光束有搭接(掃描一次)

        (c)激光光束有搭接(掃描兩次)

        (d)激光光束無(wú)搭接

        4 結(jié)語(yǔ)

        通過(guò)單道掃描實(shí)驗(yàn)確定工藝參數(shù)得到單道掃描寬度,根據(jù)單道掃描寬度設(shè)定激光掃描間距進(jìn)行拋光區(qū)域?qū)嶒?yàn)。當(dāng)掃描間距是單道寬度50%時(shí),掃描一次使粗糙度降低至0.168μm,降低了78%;掃描兩次使粗糙度降低至0.139μm,降低了82%;掃描間距是單道寬度時(shí),粗糙度降低至0.595μm,僅降低21%,拋光效果較差。

        實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,掃描間距及掃描次數(shù)可以影響拋光效果,掃描一次不能完全去除表面劃痕,掃描兩次可以去除表面劃痕但會(huì)有一定的表面燒傷,因此合理控制掃描間距與掃描次數(shù)對(duì)激光拋光很重要。

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