1960年,美国的梅曼(Maiman)首先在实验室用红宝石晶体获得了激光输出,此后,激光器件和技术获得了突飞猛进的发展,相继出现了种类繁多的激光器,不同种类激光器件的大量涌现,使激光技术满足了不同行业的需要。激光标记、激光切割、激光热处理、激光打孔、激光焊接、激光测量等激光加工技术在汽车工业中得到了广泛应用,并以其加工应用范围广、工艺灵活多样、加工精度高、质量好、生产清洁、易实现自动化、柔性化和智能化等优点正逐步取代传统的加工方法。汽车工业是一个需要大量加工和测试的生产型产业,也是激光技术应用最广泛的行业之一,在汽车工业向安全、舒适、节能和环保方向发展时,大规模激光技术的应用就显得更加迫切。 N
?Jr8
IK5FSN]s/
激光标记是激光加工领域中应用最广泛的激光技术之一,激光打标技术是当代高科技激光技术和计算机技术的结晶产品,几乎可以在所有材料上标记,与传统的机械刻划等方式相比,激光打标技术具有成本低、灵活性高的特点,由于采用计算机系统控制,其适用范围更广。激光打标利用声光Q开关将波长为1064nm的激光束调制成高峰值功率、高重复频率的脉冲激光后,经过响应速度极快的X-Y振镜扫描器,由光学系统聚焦到工件表面。功率密度极高的激光束使工件表面熔融汽化形成标记。所需标刻的图案由计算机编排且实时监控,使激光束按计算机设计的图案扫描,可迅速准确地完成所见即所得的打标工作。 D}'g4Ag
)~xL_yW_X
激光作用于工件表面所产生标记的牢固永久性是其突出特点,所以激光标记系统可对大批量生产的工件实行产品单个识别编号,再以条行码或者二维码阵列标在产品上,可极为有效地帮助实行生产工序控制、质量控制以及防止假冒产品,常用来在汽车发动机上制作标识和商标。激光打标时与工件不接触,对工件表面不产生任何机械形变,高速打标可在生产线上实现在线实时打标,这种特性特别适合汽车工业中的大规模的应用,可以用于汽车零部件的高精度、快速刻划标记。针对汽车工业流水线生产的特点,国内有些厂商都开发出了适合汽车工业使用的专用打标系统,特别适合在汽车生产线上使用。 16/+ O$#y
m76**X
激光热处理是利用高功率密度的激光束对金属进行表面处理的方法,它可以对材料实现相变硬化(或称做表面淬火、表面非晶化、表面重熔粹火)、表面合金化等表面改性处理,产生用其它表面淬火达不到的表面成分、组织、性能的改变。其基本原理是用高能激光束(能量密度为103-105W/CM2)对工件表面进行扫描,被扫描的部分材料表面急骤升温到相变温度,激光束离开后,被加热的部分又很快通过母体冷却而形成自淬火,其淬火部分呈超细化的结构组织,硬度比淬火前提高约2.5倍,并得到0.2~1MM的淬火层深,从而提高工件的耐磨性能3~5倍。 zy`4]w$Lj+
2Fi>nJ
激光束能量密度高,加热及冷却速度快,淬火处理后硬度极高,仍保持原有尺寸精度和粗糙度,以及激光束的强度、大小易于用电子自动控制等诸多优点,因而可用该系统对汽车汽缸、活塞环、轮轴等关键零件进行激光淬火处理,以大幅度提高其使用性能,在经激光热处理后,不必再进行后处理,可直接送到装配线上安装。北京切诺基吉普车公司就建立了年处理约3万台汽车发动机的二氧化碳激光热处理生产线。北京内燃机及首都汽车公司、长春第一汽车制造厂等大型企业都有自己的激光热处理生产线。美国的TANI,G.F.BENEDICT等人以及西屋电器公司、尼桑汽车公司、日立公司等也都申请了齿轮激光热处理工艺的多项专利。美国通用汽车公司率先采用激光热处理技术直接硬化缸体内壁,取得良好效果,德国大众、意大利菲亚特、日本丰田等一系列名车厂家都相继将这一技术引入汽车生产线,大大提高了发动机缸体的耐磨性,同时改善了缸体与活塞环的配付性,使活塞环的磨损同样减小。 ~r;da 9
+*'
汽缸是在高温和具有腐蚀性的燃气中进行工作的,它与活塞保持约196000帕的接触压力,并要承受活塞环10M/S左右的往复运动,容易磨损、窜气、使发动机功率不降、油耗增加、寿命缩短。活塞环、轮轴等关键件过去采用镀硬铬或喷钼来提高硬度。如利用激光束把这些零件的外表面(深度可根据需要自动调整、控制)加热到相变点以上,发生奥氏体化后,以不出贝化体和珠光体的临界冷却速度以上迅速冷却,便产生马氏体转化而硬化。当激光停止照射后,通过热传导的自身冷却而淬火,其表面硬度可超过HRC60,而获得满意的效果。 pq_DYG]
R9&T0Q