Obróbka cieplna opiera się w tym przypadku na szybkim nagrzewaniu powierzchni metalu na skutek absorpcji promieniowania laserowego, a następnie szybkim oziębieniu nagrzanej warstwy przez sąsiednią zimną osnowę. Głębokość nagrzewania i struktura metalu będzie zależeć od temperatury nagrzania i energii za-adsorbowanej w strefie nagrzanej, a także szybkości nagrzewania. I tak w strefie, w której została przekroczona temperatura topnienia, struktura będzie biała (trudnotrawiąca się), o dużej jednorodności chemicznej, drobnym ziarnie, zahartowana na martenzyt z możliwością występowania austenitu szczątkowego i ferrytu S (rys. 12.9). W drugiej strefie nagrzanej powyżej Ac3, ale poniżej Ttop, nie następuje całkowite rozpuszczenie wydzieleń, w wyniku czego struktura składa się z dyspersyjnego martenzytu i wydzieleń. W trzeciej strefie, nagrzanej między Acs i Aci, przemianie na martenzyt lub bainit ulega tylko perlit i wreszcie w czwartej nagrzanej poniżej Aci nie zachodzą żadne zmiany struktury (tylko w stali uprzednio zahartowanej zaznacza się strefa odpuszczona-ciemna). Największą twardość (dochodzącą do 1500 jiHV) ma strefa biała, a następnie (ok. 1000 pHV) strefa nieprzetopiona, ale nagrzana powyżej Acs. Strefy nagrzewane laserowo cechują się także większą odpornością na odpuszczanie. Obróbka laserowa zwiększa odporność na ścieranie około dwukrotnie w stosunku do standardowej obróbki cieplnej, z tym że stale konstrukcyjne korzystniej jest nagrzewać bez przetopu.
Rys. 12.9. Struktura warstwy przetopionej laserem (białej) na stali ŁH15, pow. 200* 0, Kosiński)
Stale narzędziowe (np. szybkotnące) tworzą po odlaniu strukturę ledeburytyczną i węgliki mają nawet po obróbce plastycznej stosunkowo dużą wielkość, co odbija się ujemnie na własnościach stali. Obróbka laserowa z przetopem prowadzi do stopienia węgli-
a«iti»iwlaserana
JT^d.jąkrótkotwale
neodymowy - i»C większa jest efektyw dągłych (np. moleki mocy laserów ii ^jSl mniejsza, ale szybkośi ,iódeoia nie zdążą się rozpui jgiiynito większej szybkoś indziej drobnoziarnista i fjj|K,(o pozwala na przetopi jak Umożliwia to objęcie obr a i opuszczenie wydzieleń, siktooia i dłuższego czasu sptóraista, większa jest s :.sąikego, stąd własności marnie najpierw lasera ciągi
•4<% laserowe wtapianie pi
^sape (stopowanie), cz; ®lianę pierwiastki, jest 1
na naniesieniu na wnypierwiaste f proszke y*?.1 Potopieniu : 2 atmos
'-• ^temperatura to 'Operatu
Ho
tury to
•Ci0.1®*