激光入射角度对激光表面硬化效果的影响

来源 :应用激光 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chloexg
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
研究不同激光入射角度对不同类型高功率CO_2激光表面硬化效果的影响。选定激光器后,在相同的输出功率,扫描速度,离焦量下,随着激光入射角度的变化,试样表面吸收的实际功率密度发生变化,因此引起激光硬化深度、硬化宽度、表面显微硬度变化。只有法线方向的能量被吸收,随着入射角度的增大。淬硬层的宽度逐渐增大,实际结果和理论计算基本相一致。 The effect of different laser incident angles on the surface hardening of different types of high power CO_2 laser was studied. After selecting the laser, with the same output power, scanning speed and defocusing amount, the actual power density absorbed on the sample surface changes with the incident angle of the laser, and thus the laser hardening depth, the hardening width, the surface microscopic Hardness changes. Only the normal direction of the energy is absorbed, with the incident angle increases. Hardened layer width gradually increased, the actual results and theoretical calculations are basically the same.
其他文献
摘 要: 初中电学实验的复习既是提高学生综合能力的手段,又是对教师基本素养的考验。本文通过对一基本电路图的剖析,举一反三地复习电学实验涉及的知识点与考点,提高了初中电学实验复习效率,达到了事半功倍的效果。  关键词: 电学实验 基本电路图 初中物理教学  电学实验在初中物理教学中既能提高学生的动手能力,又能培养学生的创新思维,所以在近几年的学业水平考试中对物理电学实验考查的范围越来越广,教材中要求
摘 要:在生物教学中培养学生探究能力,要创设问题情境,调动学生学习积极性,激发探究兴趣和热情,引导学生通过生物实验,从实验探究过程中获取生物知识;借助多媒体优势,加深对所探究知识的理解;要特别注重学生动手探究习惯的培养,同时,建立健全和改革评价机制,运用科学的、可操作性强的评价模式,培养学生探究欲望,提高学生探究能力。  关键词: 生物教学 探究能力 培养方法  培养学生探究能力是过分强调知识掌握
该工作利用波长1.06μm的激光对U-2Nb合金进行了表面熔化处理,结果表明:U-2Nb合金激光熔化层的显微硬度由处理前的290HV提高到330HV;合金基材为双相(α+γ)珠光体,经激光处理后变成马氏体(α′),激光处理能细化显
摘 要: 信息技术与物理课堂教学的有效整合,不仅激发学生对物理学科的学习兴趣,拓宽学生获取知识的途径,改变学生学习方式,促进教师教学思想更新,还带来物理教学发展的广阔前景。作者结合新课标下的初中物理课堂教学实践,探讨多媒体在初中物理课堂教学中运用的优势及应注意的问题。  关键词: 物理教学 多媒体 整合 优势 注意问题  近年来,随着信息化广泛普及与飞跃发展,信息技术与物理课堂教学的有效整合,不仅
心理辅导的基本含义是为被辅导者提供力所能及的发展性服务.学校心理辅导就是学校教育工作者以了解学生身心发展特点和规律为基础,运用心理学专业知识和技能,给学生以合乎其
为提高颗粒增强铝基复合材料耐蚀性,对SiCp/6061Al复合材料进行激光表面熔化和激光表面合金化。结果表明:激光表面熔化后,因熔化层中形成大量耐蚀性低的然状AlC相及AlSiC相而使
为提高钛合金的耐磨性,该文利用激光气体表面合金化技术对Ti-6Al-4V合金进行表面改性,制得了以硬质耐磨TiN为增强相的新型快速凝固“原位”耐磨复合材料表面改性层。结果表明,利用元素氮对Ti-6Al-4V合
利用5kW CO激光器对Al-5.6wt℅Mn合金进行表面重熔实验,并对熔池的形貌和微观组织进行了分析研究。实验结果表明:重熔区组织较基体组织大大细化;随着生长速度的增大,重熔区组织由
利用预涂SiC粉的方法对Ti-6Al-4V合金进行激光表面合金化实验,制得了TiC和金属间化合物TiSi为增强相的耐磨复合材料表面改性层,合金层硬度及在二体磨损与滑动磨损条件下的耐磨