CN112442691A - 一种汽车冲压模具镶块及其激光强化制造方法 - Google Patents

一种汽车冲压模具镶块及其激光强化制造方法 Download PDF

Info

Publication number
CN112442691A
CN112442691A CN202011330645.3A CN202011330645A CN112442691A CN 112442691 A CN112442691 A CN 112442691A CN 202011330645 A CN202011330645 A CN 202011330645A CN 112442691 A CN112442691 A CN 112442691A
Authority
CN
China
Prior art keywords
die insert
percent
laser
alloy powder
cladding
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202011330645.3A
Other languages
English (en)
Inventor
唐定超
段虎明
刘从庆
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Chongqing Electromechanical Additive Manufacturing Co ltd
Original Assignee
Chongqing Electromechanical Additive Manufacturing Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Chongqing Electromechanical Additive Manufacturing Co ltd filed Critical Chongqing Electromechanical Additive Manufacturing Co ltd
Priority to CN202011330645.3A priority Critical patent/CN112442691A/zh
Publication of CN112442691A publication Critical patent/CN112442691A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C24/00Coating starting from inorganic powder
    • C23C24/08Coating starting from inorganic powder by application of heat or pressure and heat
    • C23C24/10Coating starting from inorganic powder by application of heat or pressure and heat with intermediate formation of a liquid phase in the layer
    • C23C24/103Coating with metallic material, i.e. metals or metal alloys, optionally comprising hard particles, e.g. oxides, carbides or nitrides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/02Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing silicon
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/04Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing manganese
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • C22C38/40Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
    • C22C38/44Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with molybdenum or tungsten
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • C22C38/40Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
    • C22C38/46Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with vanadium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • C22C38/40Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
    • C22C38/52Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with cobalt
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • C22C38/40Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
    • C22C38/54Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with boron

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Coating By Spraying Or Casting (AREA)
  • Laser Beam Processing (AREA)
  • Mounting, Exchange, And Manufacturing Of Dies (AREA)

Abstract

本发明提供了一种汽车冲压模具镶块及其激光强化制造方法,属于模具镶块制备技术领域。其步骤如下:对模具镶块进行回火调质处理;配制熔覆层合金粉末,其组成为C,Si,Cr,Ni,Mo,Mn,Co,V,B,其余为Fe;将模具镶块置于工作台上进行装夹定位,利用合金粉末对模具镶块的外表面进行激光熔覆;将覆有强化层的模具镶块进行机械加工处理,即可。本发明的汽车冲压模具镶块激光强化制造方法,以普通锻钢或者已失效模具作为基料,采用最新的激光熔覆制造工艺,避免了由于热输入过大对模具镶块造成的变形,大大提高了精度,同时降低了生产成本和材料的浪费,且操作简单,方便灵活,在汽车冲压模具镶块领域,具有极大的推广应用价值。

Description

一种汽车冲压模具镶块及其激光强化制造方法
技术领域
本发明属于模具镶块制备技术领域,具体涉及一种汽车冲压模具镶块及其激光强化制造方法。
背景技术
高强度钢板现广泛应用于汽车车身,通过汽车车身冲压模具冲压得到不同车身形状。因此,汽车冲压模具的镶块要求高硬度、高耐磨性等综合力学性能,传统的冲压模具镶块材料多采用硬质合金,制造成本较高,然而在使用过程中,长期承受交替应力和磨力磨损,使得模具镶块使用寿命有限。传统方法制造的模具镶块产生裂纹或磨损失效后,多采用传统堆焊的方法进行表面修复,但是堆焊修复的方法较为粗放,精度低且材料浪费大,同时,热输入过大易造成模具镶块产生变形。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种汽车冲压模具镶块及其激光强化制造方法。
经研究,本发明采用以下技术方案:
1、一种汽车冲压模具镶块激光强化制造方法,包括以下步骤:
对模具镶块进行预处理:通过机械加工去除模具镶块表面1~2mm厚度的表面层,然后在500~600℃条件下,进行回火调质处理;
配制熔覆层合金粉末,所述合金粉末按重量百分比计,由以下成分组成:C:0.15%~0.17%;Si:≤0.04%;Cr:17~19%;Ni:0.27%;Mo:0.3%;Mn:≤0.2%;Co:≤0.12%;V:≤0.08%;B:≤0.27%,其余为Fe;
将模具镶块置于激光熔覆设备工作台上进行装夹定位,同轴输送合金粉末,利用合金粉末对模具镶块的外表面进行重复激光熔覆,制成厚度为1.5~2mm的熔覆强化层;
将熔覆有强化层的模具镶块进行机械加工处理,即可。其中,采用高温对模具镶块进行回火调质处理,调质后,模具镶块的硬度为22~34HRC,同时提升了综合机械性能。
其中,将模具镶块置于激光熔覆设备工作台上进行装夹定位为将模具镶块熔覆面平行于水平面放置于机器人工作范围内的工作台上,激光熔覆是非接触加工,无需其他夹具装夹定位,通过三点定位的方式,在模具镶块上选取三个点,通过机器人测得三个点相对机器人的实际位置,然后将测得的实际位置输入到离线编程编程软件,使软件中的模具镶块位置与实际位置完全一致。
优选的,所述模具镶块为废旧模具镶块,或采用普通锻钢作为模具镶块基体材料,通过机械加工制成模具镶块。
优选的,所述合金粉末按重量百分比计,由以下成分组成:C:0.16%;Si:0.01%;Cr:18%;Ni:0.27%;Mo:0.3%;Mn:0.1%;Co:0.02%;V:0.03%;B:0.18%,其余为Fe。
优选的,所述合金粉末为球状颗粒,粒径为50~150μm。通过实验研究发现,粉末颗粒越小,流动性越好,但颗粒太小的粉末相互之间容易团聚,粉末之间的摩擦力与粉末自身重力之间的比值相对较大,因此粉末颗粒过小,流动性反而变差。另外,粉末粒径过小,熔覆层易产生裂纹,而过大,熔覆层易产生孔隙。因此,通过实验分析得知,粉末粒径在50~100μm之间,熔覆层效果最好。
优选的,所述激光熔覆的条件为,保护气流量为10-15L/min,送粉器转速为1.5r/min,激光功率为1300W,扫描速度为15mm/min。
优选的,所述保护气为氮气。氮气的纯度为99.99%。
2、上述制造方法制得的汽车冲压模具镶块。
本发明的有益效果在于:
1)本发明的汽车冲压模具镶块激光强化制造方法,采用的合金粉末中,添加适当的Cr、Ni、Mo、Co,不仅可大大增加熔覆层的强度,同时熔覆层的耐磨性能显著提升;通过控制C、Si、Mo、V、Mn和Fe之间的成分配比,使熔覆层与基材形成冶金结合,晶粒组织细小且致密,熔覆层强度、耐磨性高,提高了模具镶块的综合性能,从而降低了模具镶块的制造和修复成本,同时能够大幅延长模具的使用寿命;
2)本发明的汽车冲压模具镶块激光强化制造方法,将具有高强度耐磨性和高耐腐蚀性能的合金粉末,通过激光熔覆工艺,熔融沉积在模具镶块的外环表面,使得在外环表面的工作面上形成一层冶金结合的特殊功能层,该功能层能够极大地提高模具镶块的使用寿命,减小模具镶块在工作过程中,由于长期承受交替应力和磨力形成的磨损;
3)本发明的汽车冲压模具镶块激光强化制造方法,以普通锻钢或者已失效模具作为基体材料,然后采用最新的激光熔覆制造工艺,避免了由于热输入过大对模具镶块造成的变形,大大提高了精度,同时降低了生产成本和材料的浪费,且操作简单,方便灵活,在汽车冲压模具镶块领域,具有极大的推广应用价值。
附图说明
图1为本发明方法中激光熔覆装置的结构示意图;
图2为本发明方法中的机器人自动规划的路线图;
图3为本发明方法制得的汽车冲压模具镶块的结构示意图;
图4为本发明方法制得的汽车冲压模具镶块的着色探伤检测结果图;
图5为本发明方法制得的汽车冲压模具镶块的金相结构图。
具体实施方式
下面结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
一种汽车冲压模具镶块激光强化制造方法,包括以下步骤:
1)采用普通45#锻钢作为镶块基体材料,在基材上机械加工出最终工作尺寸的模具镶块,并将模具镶块工作表面加工至最终工作尺寸下1mm,即通过机械加工去除模具镶块表面1mm厚度的表面层,然后在550℃条件下,进行回火调质处理;
2)配制高强度、耐磨的合金粉末,所述合金粉末按重量百分比计,由以下成分组成:C:0.16%;Si:0.01%;Cr:18%;Ni:0.27%;Mo:0.3%;Mn:0.1%;Co:0.02%;V:0.03%;B:0.18%,其余为Fe;其中,合金粉末为球状颗粒,粒径为50~150μm,合金粉末在真空干燥箱中80℃条件下保温6小时后,加入送粉桶里准备激光熔覆,充分干燥后的粉末可以避免在激光熔覆强化层中气孔,也可以防止熔覆强化层出现氢脆现象;
3)如图1所示,将模具镶块置于激光熔覆设备工作台上进行装夹定位,通过激光熔覆离线编程软件进行机器人路径自动规划,路径规划为平行直线S型来回,具体路径如图2所示,然后软件导出机器人控制程序到机器人控制器,同轴输送合金粉末,设置激光熔覆工艺参数为:保护气流量12-13L/min,送粉器转速1.5r/min,激光功率1300W,扫描速度15mm/min,然后利用合金粉末对模具镶块的外表面进行重复激光熔覆,制成厚度为1.5mm的熔覆强化层;
4)将熔覆有强化层的模具镶块进行机械加工处理,使模具镶块的形状、工作尺寸精度和光洁度满足工作要求,即可。
本实施例1的步骤1)中,进行回火调质处理后,通过快速检测硬度的工具,即便携式硬度计检测调质后的硬度为22~34HRC,同时提升了综合机械性能。
本实施例1制得的熔覆有强化层的模具镶块的结构示意图如图3所示,熔覆层均匀覆盖在模具镶块的表面。
实施例2
一种汽车冲压模具镶块激光强化制造方法,包括以下步骤:
将废旧模具镶块(即已失效的模具镶块)的工作表面加工至最终工作尺寸下1mm,即通过机械加工去除废旧模具镶块表面1mm厚度的表面层,然后在600℃条件下,进行回火调质处理,调质后硬度为22~34HRC,同时提升综合机械性能;
配制高强度、耐磨的合金粉末,所述合金粉末按重量百分比计,由以下成分组成:C:0.16%;Si:0.01%;Cr:18%;Ni:0.27%;Mo:0.3%;Mn:0.1%;Co:0.02%;V:0.03%;B:0.18%,其余为Fe;其中,合金粉末为球状颗粒,粒径为50~150μm,合金粉末在真空干燥箱中80℃条件下保温6小时后,加入送粉桶里准备激光熔覆,充分干燥后的粉末可以避免在激光熔覆强化层中气孔,也可以防止熔覆强化层出现氢脆现象;
将废旧模具镶块置于激光熔覆设备工作台上进行装夹定位,通过激光熔覆离线编程软件进行机器人路径自动规划,路径规划为平行直线S型来回,具体路径如图2所示,然后软件导出机器人控制程序到机器人控制器,同轴输送合金粉末,设置激光熔覆工艺参数为:保护气流量12-13L/min,送粉器转速1.5r/min,激光功率1300W,激光扫描速度15mm/min,然后利用合金粉末对模具镶块的外表面进行重复激光熔覆,制成厚度为1.5mm的熔覆强化层;
将熔覆有强化层的模具镶块进行机械加工处理,使模具镶块的形状、工作尺寸精度和光洁度满足工作要求,即可。
相关检测分析
1、将实施例1制得的覆有强化层的模具镶块通过DPT着色探伤剂检测缺陷
具体操作为:1)用清洗剂将熔覆后的模具镶块表面的污物(浮渣、粉尘等)清洗干净,打开渗透通道;2)用渗透剂对已处理干净的模具镶块表面均匀喷涂后,渗透5-15分钟;3)用清洗剂将工件表面的渗透剂清洗干净;4)将显像剂充分摇均后,对模具镶块保持距离150-300mm处均匀喷涂;5)喷涂显像剂后,片刻即可观察缺陷(裂纹或气孔显示为红色纹路或斑点);6)检测完毕,用清洗剂清洗去除显像剂。着色探伤检测结果如图4所示。
从图4中分析可知,通过DPT着色探伤检测结果显示熔覆层无裂纹、气孔等熔覆缺陷。
2、将实施例1制得的覆有强化层的模具镶块进行硬度检测分析
具体操作为:1)通过线切割将熔覆层切割成10x10x10mm的小方块;2)通过金相抛光机将方块熔覆面打磨成镜面;3)通过维氏显微硬度计(满足GB/T 4340.2)检测熔覆层硬度。
通过维氏显微硬度计检测熔覆层硬度结果可知,熔覆层硬度达到58-60HRC。
3、将实施例1制得的覆有强化层的模具镶块进行金相结构检测分析
具体操作为:1)将上述硬度检测后的方块的熔覆层和基材横截面通过金相抛光机打磨成镜面;2)通过光学金相显微镜观察熔覆层和基材横截面的金相结构。结果如图5所示。
通过图5中的金相结构观察可得,熔覆层与基材形成冶金结合,晶粒组织细小且致密,综合性能更好。
本发明的汽车冲压模具镶块激光强化制造方法,以普通锻钢或者已失效模具作为基体材料,通过回火调质处理,以提高模具镶块的硬度和综合机械性能;通过在熔覆的合金粉末中,添加适当的Cr和Ni,以提高熔覆层的强度,添加适当的Mo和Co,使熔覆层的耐磨性能明显提升;同时,通过控制C、Si、Mo、V、Mn和Fe之间的成分配比,使熔覆层与基材形成冶金结构,晶粒组织细小且致密,从而提高模具镶块的综合性能,延长使用寿命;然后采用最新的激光熔覆制造工艺,将具有高强度耐磨性和高耐腐蚀性能的合金粉末,熔融沉积在模具镶块的外环表面,使得在外环表面的工作面上形成一层冶金结合的特殊功能层,该功能层能够极大地提高模具镶块的使用寿命,减小模具镶块在工作过程中,由于长期承受交替应力和磨力形成的磨损;同时,可解决由于传统堆焊过程中,由于热输入过大对模具镶块造成的变形问题,大大提高了精度,同时降低了生产成本和材料的浪费,且操作简单,方便灵活,在汽车冲压模具镶块领域,具有极大的推广应用价值。
当然,以上仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种汽车冲压模具镶块激光强化制造方法,其特征在于,包括以下步骤:
对模具镶块进行预处理:通过机械加工去除模具镶块表面1~2mm厚度的表面层,然后在500~600℃条件下,进行回火调质处理;
配制熔覆层合金粉末,所述合金粉末按重量百分比计,由以下成分组成:C:0.15%~0.17%;Si:≤0.04%;Cr:17~19%;Ni:0.27%;Mo:0.3%;Mn:≤0.2%;Co:≤0.12%;V:≤0.08%;B:≤0.27%,其余为Fe;
将模具镶块置于激光熔覆设备工作台上进行装夹定位,同轴输送合金粉末,利用合金粉末对模具镶块的外表面进行重复激光熔覆,制成厚度为1.5~2mm的熔覆强化层;
将熔覆有强化层的模具镶块进行机械加工处理,即可。
2.根据权利要求1所述汽车冲压模具镶块激光强化制造方法,其特征在于,所述模具镶块为废旧模具镶块,或采用普通锻钢作为模具镶块基体材料,通过机械加工制成模具镶块。
3.根据权利要求1所述汽车冲压模具镶块激光强化制造方法,其特征在于,所述合金粉末按重量百分比计,由以下成分组成:C:0.16%;Si:0.01%;Cr:18%;Ni:0.27%;Mo:0.3%;Mn:0.1%;Co:0.02%;V:0.03%;B:0.18%,其余为Fe。
4.根据权利要求1所述汽车冲压模具镶块激光强化制造方法,其特征在于,所述合金粉末为球状颗粒,粒径为50~150μm。
5.根据权利要求1所述汽车冲压模具镶块激光强化制造方法,其特征在于,所述激光熔覆的条件为,保护气流量为10-15L/min,送粉器转速为1.5~2.0r/min,激光功率为1300W,扫描速度为15mm/min。
6.根据权利要求5所述汽车冲压模具镶块激光强化制造方法,其特征在于,所述保护气为氮气。
7.如权利要求1~权利要求6任一所述制造方法制得的汽车冲压模具镶块。
CN202011330645.3A 2020-11-24 2020-11-24 一种汽车冲压模具镶块及其激光强化制造方法 Pending CN112442691A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011330645.3A CN112442691A (zh) 2020-11-24 2020-11-24 一种汽车冲压模具镶块及其激光强化制造方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011330645.3A CN112442691A (zh) 2020-11-24 2020-11-24 一种汽车冲压模具镶块及其激光强化制造方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN112442691A true CN112442691A (zh) 2021-03-05

Family

ID=74738393

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202011330645.3A Pending CN112442691A (zh) 2020-11-24 2020-11-24 一种汽车冲压模具镶块及其激光强化制造方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112442691A (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114277369A (zh) * 2021-12-13 2022-04-05 重庆机电增材制造有限公司 一种冲击式水轮机喷针及其制造方法
CN114351135A (zh) * 2021-12-15 2022-04-15 方智模具技术(昆山)有限公司 高性能模具及其制备工艺
CN116288058A (zh) * 2021-09-08 2023-06-23 僖昴晰(上海)新材料有限公司 一种可用于模具表面的合金钢组合物及其应用

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102837106A (zh) * 2011-06-20 2012-12-26 张家港金鸿顺机械工业有限公司 一种冲压模具的修复工艺
CN204977158U (zh) * 2015-06-18 2016-01-20 浙江工贸职业技术学院 一种带有激光熔覆再制造镶块的模具结构
CN108559996A (zh) * 2018-03-07 2018-09-21 河南省煤科院耐磨技术有限公司 一种液压支架活柱外表面激光熔覆修复方法
CN110359039A (zh) * 2019-07-01 2019-10-22 浙江金奥汽车装备有限公司 一种基于激光熔炼强化技术的汽车冲压模具制作方法
CN111188037A (zh) * 2020-02-18 2020-05-22 石家庄铁道大学 一种用于热挤压模具激光熔覆的Fe基合金粉末及其应用
CN111809177A (zh) * 2020-06-23 2020-10-23 宁波中物力拓超微材料有限公司 用于模具修复的激光熔覆合金粉末及其制备方法
CN113957332A (zh) * 2021-09-08 2022-01-21 僖昴晰(上海)新材料有限公司 高硬度耐磨材料组合物

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102837106A (zh) * 2011-06-20 2012-12-26 张家港金鸿顺机械工业有限公司 一种冲压模具的修复工艺
CN204977158U (zh) * 2015-06-18 2016-01-20 浙江工贸职业技术学院 一种带有激光熔覆再制造镶块的模具结构
CN108559996A (zh) * 2018-03-07 2018-09-21 河南省煤科院耐磨技术有限公司 一种液压支架活柱外表面激光熔覆修复方法
CN110359039A (zh) * 2019-07-01 2019-10-22 浙江金奥汽车装备有限公司 一种基于激光熔炼强化技术的汽车冲压模具制作方法
CN111188037A (zh) * 2020-02-18 2020-05-22 石家庄铁道大学 一种用于热挤压模具激光熔覆的Fe基合金粉末及其应用
CN111809177A (zh) * 2020-06-23 2020-10-23 宁波中物力拓超微材料有限公司 用于模具修复的激光熔覆合金粉末及其制备方法
CN113957332A (zh) * 2021-09-08 2022-01-21 僖昴晰(上海)新材料有限公司 高硬度耐磨材料组合物

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116288058A (zh) * 2021-09-08 2023-06-23 僖昴晰(上海)新材料有限公司 一种可用于模具表面的合金钢组合物及其应用
CN114277369A (zh) * 2021-12-13 2022-04-05 重庆机电增材制造有限公司 一种冲击式水轮机喷针及其制造方法
CN114277369B (zh) * 2021-12-13 2024-01-09 重庆机电增材制造有限公司 一种冲击式水轮机喷针及其制造方法
CN114351135A (zh) * 2021-12-15 2022-04-15 方智模具技术(昆山)有限公司 高性能模具及其制备工艺

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112442691A (zh) 一种汽车冲压模具镶块及其激光强化制造方法
CN109536955B (zh) 采用激光同轴同步送粉法熔覆模具修复工艺
CN112760640A (zh) 一种调节阀阀芯及其激光强化制造方法
CN113832461B (zh) 激光熔覆用镍基合金粉末、陶瓷颗粒增强复合粉末及应用
CN114226751B (zh) 一种h13钢模具的激光增材修复方法
CN109055932A (zh) 一种利用硬质合金废料的重载齿轮修复用合金粉末及其修复方法
CN102059500A (zh) 单辊破碎机传动齿辊的齿冠再造的激光修复方法
CN111270146A (zh) 一种h13模具钢耐磨复合材料及其制备方法
CN111139465A (zh) 一种激光制造复合钢管的制造方法
US20190345615A1 (en) Laser deposition processes for coating articles
CN103817320A (zh) 用于轧钢机机架修复的钴基复合粉末及其修复方法
CN106424700A (zh) 激光直接沉积陶瓷增强Fe60合金复合耐磨涂层及方法
CN105349992B (zh) 一种针对飞机垂直销、螺栓零件表面的激光熔覆修复方法
CN112226766A (zh) 一种高熵合金粉末激光熔覆层的制备方法
CN114000144B (zh) 零件及其涂层制备方法
CN115261870A (zh) 基于豪克能技术的短流程复合超高速激光熔覆加工方法
CN115386870A (zh) 一种复合磁场辅助超高速激光熔覆的加工方法
KR102279857B1 (ko) 초경합금을 접합한 디젤 엔진용 타펫의 개량된 제조방법
CN109133937B (zh) 三元硼化物及其制备方法和应用
CN109267060B (zh) 一种粗轧机主轴扁头套磨损后的修复方法
CN111945155A (zh) 基于30CrMnSiA钢的双筒同步送粉熔化沉积复合熔覆层的方法
EP3569735A1 (en) Laser deposition processes for coating articles
CN114277369B (zh) 一种冲击式水轮机喷针及其制造方法
CN111235515A (zh) 一种Ni基-Cr3C2/ZrN/ZrCN复合涂层以及冷冲模具的修复方法
CN113737172B (zh) 一种激光熔覆方法及其制备的激光熔覆涂层和应用

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20210305

RJ01 Rejection of invention patent application after publication