RU202295U1 - Устройство для лазерной многослойной наплавки порошковых материалов - Google Patents

Устройство для лазерной многослойной наплавки порошковых материалов Download PDF

Info

Publication number
RU202295U1
RU202295U1 RU2020129730U RU2020129730U RU202295U1 RU 202295 U1 RU202295 U1 RU 202295U1 RU 2020129730 U RU2020129730 U RU 2020129730U RU 2020129730 U RU2020129730 U RU 2020129730U RU 202295 U1 RU202295 U1 RU 202295U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
laser
powder
robot
deposited
bead
Prior art date
Application number
RU2020129730U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Николаевич Гоц
Дмитрий Сергеевич Гусев
Алексей Владимирович Жокин
Алексей Викторович Завитков
Дмитрий Андреевич Кочуев
Александр Борисович Люхтер
Дмитрий Викторович Родионов
Валерий Григорьевич Прокошев
Руслан Владимирович Чкалов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение образования "Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение образования "Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение образования "Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ)
Priority to RU2020129730U priority Critical patent/RU202295U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU202295U1 publication Critical patent/RU202295U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K26/00Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
    • B23K26/14Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring using a fluid stream, e.g. a jet of gas, in conjunction with the laser beam; Nozzles therefor
    • B23K26/144Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring using a fluid stream, e.g. a jet of gas, in conjunction with the laser beam; Nozzles therefor the fluid stream containing particles, e.g. powder
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K26/00Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
    • B23K26/34Laser welding for purposes other than joining
    • B23K26/342Build-up welding

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Laser Beam Processing (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к устройству для лазерной многослойной наплавки порошковых материалов. Технический результат заключается в обеспечении равномерного проплавления подложки, постоянной высоты и однородности структуры наплавленного слоя. Для этого устройство содержит систему управления и подогреваемый стол. Система управления выполнена с возможностью контролирования данных, получаемых с датчиков обратной связи в составе инфракрасных пирометров и датчика измерения двухмерного профиля наплавляемого валика, и внесении коррекции в режим обработки путем изменения выходной мощности лазерного излучения, массового расхода порошка и скорости наплавки с обеспечением качественной наплавки валиков и слоев. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к машиностроению и может быть использована для нанесения износостойких, коррозионностойких, антифрикционных порошковых материалов на стальные подложки с использованием лазерного излучения.
Известен промышленный робот для лазерной обработки (полезная модель RU 169869 U1), содержащий станину и смонтированные на ней блок управления, лазерную установку с системой транспортировки лазерного луча к конечному звену антропоморфного манипулятора, несущему фокусирующее устройство, коаксиально которому смонтировано сопло аппарата подачи газопорошковой смеси, связанного с блоком управления роботом, отличающийся тем, что он снабжен установленной на станине поворотной платформой для обрабатываемого изделия с приводом и системой его управления, связанной с блоком управления роботом. Недостатком данного устройства является отсутствие контроля за показателями процесса наплавки, и как следствие за качеством наплавляемых слоев.
Наиболее близким по технической сущности из известных - устройство (полезная модель RU 160350 U1) для газопорошковой лазерной наплавки, содержащее защитную кабину, лазерный блок с лазерной головкой, привод вертикального перемещения с кареткой для перемещения лазерного блока, установленной на каретке привода горизонтального перемещения, технологический стол и устройства крепления и вращения обрабатываемой детали, отличающееся тем, что оно снабжено направляющими, на которых установлена каретка привода горизонтального перемещения лазерного блока, и приводом для перемещения по упомянутым направляющим каретки горизонтального перемещения лазерного блока в направлении, перпендикулярном направлению ее горизонтального перемещения, а лазерный блок выполнен с возможностью поворота на 90°. Недостатком данного устройства является ограничение перемещения лазерной головки в трех измерениях, отсутствие контроля за показателями процесса (высотой или шириной валика, температурой подложки или области воздействия лазерного излучения) в ходе выполнения наплавки.
Технический результат заявляемого устройства заключается в поддержании показателей процесса наплавки (ширины, высоты валика, угла смачивания, температуры подложки, температуры ванны расплава и пр.) на заданном уровне, благодаря чему обеспечивается равномерное проплавление подложки, постоянная высота и однородность структуры наплавленного слоя, уменьшается доля удаляемого механической обработкой материала при создании покрытия.
Технический результат достигается за счет использования датчиков (инфракрасных пирометров, датчика измерения двухмерного профиля, спектрометра, спектрально-селективной камеры), подогреваемого стола, путем контроля по следующим показателям: температуре подогреваемого стола (для деталей, требующих предварительного подогрева), температуре наплавленного валика в зоне обработки или на незначительном (до 50 мм) удалении от ванны расплава, его высоте и ширине и их соотношения, интенсивности сигналов получаемых от спектрометра, линейным размерам ванны расплава или зоны термического влияния для каждого по отдельности или по совокупности показателей с использованием коррекции выходной мощности лазерного излучения, скорости наплавки, массового расхода порошка с использованием единой системы управления, позволяющей запускать управляющие программы с согласованным последовательным запуском элементов комплекса, использующей обратную связь от упомянутых датчиков для контроля упомянутых показателей процесса наплавки.
Такая совокупность существенных признаков, характеризующих заявляемое устройство, позволяет обеспечить равномерное проплавление подложки, постоянную высоту слоя, однородность структуры наплавленного слоя, уменьшить долю удаляемого механической обработкой материала при создании покрытия.
Заявленное техническое решение поясняется чертежом.
Фиг. 1 - Схема лазерной технологической установки и взаимосвязи его элементов.
Установка состоит из промышленного шестиосевого робота 1, волоконного лазера 2, питателя порошка 3, наплавочной головки 4, установленной на промышленном роботе, из коаксиальной насадки которой происходит подача газопорошковой смеси в зону наплавки 5 детали 6, установленную на подогреваемом основании 7.
Задание скорости перемещения промышленного робота и двухосевого позиционера (не указан на фиг. 1) осуществляется при помощи контроллера ЧПУ робота 8, который также управляет величинами выходной мощности лазерного излучения и массового расхода порошка.
Рабочая зона, в которой находится робот, двухосевой позиционер и питатель порошка ограждены защитной кабиной (на схеме не указана).
Установка снабжена датчиками обратной связи 9: инфракрасными пирометрами (один из которых измеряет температуру подогреваемого стола), датчиком измерения двухмерного профиля, спектрометром, спектрально-селективной камерой, которые управляются при помощи собственных контроллеров 10. Информация с устройств собирается по интерфейсу Ethernet в ЭВМ 11, на котором установлен программный продукт, в котором происходит обработка данных, полученных с датчиков обратной связи, и создание управляющих сигналов на контроллер ЧПУ робота, который непосредственно подает управляющие сигналы на изменение выходной мощности лазера, скорости перемещения промышленного робота относительно неподвижной детали, массового расхода порошка от питателя.
Выполнение наплавки на комплексе происходит следующим образом.
После успешного соединения программным комплексом со всеми элементами, оператор в нем выбирает:
подготовленную при помощи пульта оператора программу с траекторией движения и известными местами начала и завершения включения лазерного излучения в автоматическом режиме работы контроллера ЧПУ робота;
способ контроля и значения поддерживаемых параметров или выбирает их из базы данных;
поддерживаемую температуру подогреваемого стола (при необходимости).
После запуска управляющей программы при поступлении информации с датчиков обратной связи в программном продукте происходит сравнение полученных данных с заданными оператором, в случае выхода из допустимого диапазона рассчитывается величина коррекции, предусмотренная выбранным способом контроля, и сигнал коррекции передается на устройство управления (волоконный лазер, промышленный робот или питатель порошка). Через временную задержку процедура контроля повторяется до момента завершения процесса наплавки.
Управляющая программа может быть автоматически остановлена (лазерное излучение прекращается, промышленный робот перестает перемещаться и т.д.), если температура подогреваемого стола или диапазон параметров, используемых системой контроля, вышли за допустимый диапазон, обеспечивающий стабильный процесс лазерной наплавки.
В научно-образовательном центре внедрения лазерных технологий Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых создан действующий образец лазерного роботизированного комплекса наплавки. Экспериментальные исследования показали, что разработанный стенд позволяет получить наплавку требуемого качества на детали машиностроительного производства с производительностью до 2 кг/час. Проведение работ по наплавке металлических порошков из коррозионностойких сталей и сплавов, жаростойких сплавов на основе никеля, баббитов и пр. показал возможность восстановления или создания новых покрытий для рабочих поверхностей машин и механизмов, валов, рабочих кромок прессформ и штампов.

Claims (1)

  1. Устройство для лазерной многослойной наплавки порошковых материалов, содержащее промышленный шестиосевой робот, двухосевой позиционер, контроллер для управления упомянутыми роботом и позиционером, волоконный лазер, систему подачи в зону нагрева коаксиально лазерному излучению порошкового материала, лазерную головку с фокусирующей системой и коаксиальным соплом для подачи порошкового материала, установленную на промышленном роботе, и защитную кабину, отличающееся тем, что оно снабжено датчиками обратной связи в виде инфракрасных пирометров, датчиком измерения двухмерного профиля наплавляемого валика, спектрометром, спектрально-селективной камерой и системой управления, выполненной с возможностью контролирования данных, получаемых с датчиков обратной связи в составе инфракрасных пирометров и датчика измерения двухмерного профиля наплавляемого валика, и внесении коррекции в режим обработки путем изменения выходной мощности лазерного излучения, массового расхода порошка и скорости наплавки с обеспечением качественной наплавки валиков и слоев.
RU2020129730U 2020-09-08 2020-09-08 Устройство для лазерной многослойной наплавки порошковых материалов RU202295U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020129730U RU202295U1 (ru) 2020-09-08 2020-09-08 Устройство для лазерной многослойной наплавки порошковых материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020129730U RU202295U1 (ru) 2020-09-08 2020-09-08 Устройство для лазерной многослойной наплавки порошковых материалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU202295U1 true RU202295U1 (ru) 2021-02-10

Family

ID=74551031

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020129730U RU202295U1 (ru) 2020-09-08 2020-09-08 Устройство для лазерной многослойной наплавки порошковых материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU202295U1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1935552A2 (de) * 2006-12-20 2008-06-25 Erlas Erlanger Lasertechnik GmbH Mehrstrahllaserbearbeitungskopf
RU144469U1 (ru) * 2013-08-15 2014-08-20 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Устройство для лазерной многослойной наплавки порошковыми материалами
RU160350U1 (ru) * 2015-05-19 2016-03-20 Игорь Александрович Зябрев Автоматизированный комплекс для газопорошковой лазерной наплавки
RU169869U1 (ru) * 2015-12-04 2017-04-04 Закрытое акционерное общество "Балтийская промышленная компания" Промышленный робот для лазерной обработки
US20170239720A1 (en) * 2016-02-18 2017-08-24 Velo3D, Inc. Accurate three-dimensional printing
RU2668641C1 (ru) * 2017-08-14 2018-10-02 Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ПАО "ЧТПЗ") Способ лазерной-дуговой сварки стальной сформованной трубной заготовки

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1935552A2 (de) * 2006-12-20 2008-06-25 Erlas Erlanger Lasertechnik GmbH Mehrstrahllaserbearbeitungskopf
RU144469U1 (ru) * 2013-08-15 2014-08-20 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Устройство для лазерной многослойной наплавки порошковыми материалами
RU160350U1 (ru) * 2015-05-19 2016-03-20 Игорь Александрович Зябрев Автоматизированный комплекс для газопорошковой лазерной наплавки
RU169869U1 (ru) * 2015-12-04 2017-04-04 Закрытое акционерное общество "Балтийская промышленная компания" Промышленный робот для лазерной обработки
US20170239720A1 (en) * 2016-02-18 2017-08-24 Velo3D, Inc. Accurate three-dimensional printing
RU2668641C1 (ru) * 2017-08-14 2018-10-02 Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ПАО "ЧТПЗ") Способ лазерной-дуговой сварки стальной сформованной трубной заготовки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112351858B (zh) (超高速)激光熔覆的装置和方法
Bandari et al. Additive manufacture of large structures: robotic or CNC systems?
JP7104117B2 (ja) 工作物を金属コーティングするコーティング・デバイスおよび方法
CN110747459B (zh) 机器人联动的激光熔覆复合激光锻造的双光束变向控制方法
Liu et al. In-time motion adjustment in laser cladding manufacturing process for improving dimensional accuracy and surface finish of the formed part
CN112605498B (zh) 一种针对复杂管系的机器人对接焊***及方法
RU2463246C1 (ru) Установка для получения наноструктурированных слоев на поверхности сложнопрофильных деталей методом лазерно-плазменной обработки
KR20190083961A (ko) 복수의 용접유닛의 개별적 제어방식의 오버레이 용접 장치 및 그 오버레이 용접 장치의 제어 방법
CN113020626A (zh) 一种增材-减材-超声微锻造-五轴联动复合制造装备及其方法
RU202295U1 (ru) Устройство для лазерной многослойной наплавки порошковых материалов
Gibson et al. Controls and process planning strategies for 5-axis laser directed energy deposition of Ti-6Al-4V using an 8-axis industrial robot and rotary motion
Bernauer et al. Laser metal deposition with coaxial wire feeding for the automated and reliable build-up of solid metal parts
RU152433U1 (ru) Устройство для получения изделий из порошкообразных материалов
JPH11511807A (ja) レーザビームを用いた加工品の固相表面硬化に際して吸収係数を高める方法と装置
DE102013225261A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Pulver-Auftragschweißen
Horváth et al. Robotized multi-pass Tungsten Inner Gas welding of Francis hydro power turbines
US8816239B2 (en) Method of manufacturing a component
CN108857154B (zh) 一种自动化堆焊多把盾构机刀具耐磨层的装置及方法
EP3678847A1 (en) Apparatus and method for producing large workpieces by means of a mobile production unit
CN115350834B (zh) 锻造视觉协同喷涂方法
WO2018156045A1 (ru) Устройство и способ аддитивного производства изделий из блоков
US20240131784A1 (en) Head for additive production machine, machine and system comprising the head
RU193110U1 (ru) Автоматическая установка для 3D печати металлических изделий сложной формы
US20220362857A1 (en) Method and apparatus for fabrication of articles by molten and semi-molten deposition
JPS6310073A (ja) 溶断装置