亚洲a中文字幕_官网99热精品_91美女片黄在线观看游戏_久久96国产精品久久99软件

寧波市鄞州首南恒宇激光雕刻廠

高溫合金激光熔覆涂層中裂紋防止方法
分享到:

摘 要:高溫合金激光熔覆鐵基合金過程中容易在涂層與基材的結合處形成缺陷和開裂。通過選擇合理的涂層合金配方及工藝參數(shù),增設韌性良好的過渡層,并加入2wt%的稀土氧化物,獲得了無裂紋缺陷,顯微組織均勻,并具有硬度平緩過渡的優(yōu)質熔覆層。 關鍵詞:激光熔覆;鎳基合金;裂紋;過渡層 0 前 言 激光熔覆是利用高能激光束將預置于或同步送入金屬材料表面的合金粉末熔化,并使基材微熔一薄層,同時實現(xiàn)涂層與基材的冶金結合,該涂層具有與原合金粉末同樣的優(yōu)異性能(如耐磨、耐蝕、抗氧化等),從而達到表面改性或修復的目的,既滿足了對材料表面特定性能的要求,又節(jié)約了大量的貴重元素,因此激光熔覆技術應用前景十分廣闊。 國內外已有大量文獻報道了激光熔覆的研究,如激光工藝參數(shù)、送粉方式、合金粉末選擇等對涂層組織、涂層與基材的結合狀態(tài)的影響[1~4]。眾所周知,燃氣輪機葉片是用高溫合金制造的,有的高溫合金中含有較高的Al、Ti含量和γ、γ′共晶組織,可焊性極差。在激光處理過程中,如果不采用特殊的工藝控制對基材的熱輸入量,在涂層表面和涂層與基材的過渡區(qū),極易產(chǎn)生裂紋。因此,如何選用合理的工藝配置,降低激光處理過程中對基材的熱沖擊和熱輸入,避免涂層表面與內部出現(xiàn)裂紋,成了激光熔覆技術在燃汽輪機制造業(yè)和維修業(yè)獲得實際應用的關鍵因素。國內外學者對于裂紋的形成機理和裂紋的預防工作做了一些研究工作[5~7]。本文通過綜合運用優(yōu)化工藝參數(shù)、預置過渡層及增加少量稀土元素的辦法來預防裂紋,提高涂層質量,獲得了較好的效果。迄今為止,這方面的研究工作還少有報道。 1 材料及試驗方法 基材選用GH33高溫合金,其化學成分(質量分數(shù),%)為:C 0.03-0.08、Cr 19.0-22.0、Al 0.60-1.00、Ti 2.40-2.80、余量為Ni。熔覆材料選擇鐵基合金(如表1)。采用5 kW橫流電激勵CO2激光器,自動送粉。激光熔覆功率為3.2 kW,掃描速度為450 mm/min,光斑直徑為3 mm。 利用Olympus PMG-3型金相顯微鏡及日立S-450掃描電子顯微鏡進行組織結構分析,用HX-1型顯微硬度計對熔覆層硬度進行分析。表1 Fe基合金粉末化學成分(wt%) 2 激光熔覆層金屬學特征 2.1 激光熔覆層組織觀察 如圖1所示,激光熔覆分為三部分,即熔覆層,熔覆層與基材結合區(qū)及基材三部分。熔覆層靠近基體為胞狀晶組織,中部為柱狀枝晶組織和等軸晶組織。熔覆層與基材的結合界面清晰,且無任何缺陷,形成緊密的冶金結合。在激光熔覆過程中很容易產(chǎn)生裂紋等內部缺陷,如圖2所示,嚴重影響了熔覆層的質量。 圖1 激光熔覆層顯微組織 圖2激光熔覆層裂紋200×2.2 激光熔覆層缺陷的防止 從帶有裂紋的激光熔覆試樣中,常發(fā)現(xiàn)熔覆層中裂紋多發(fā)源于熔覆層與基體交界處,見圖2。裂紋產(chǎn)生的原因很多,但主要還是與激光熔覆處理后材料內部存在較大的殘余應力有關。其來源可分為兩部分:熱應力和相變應力。如果基材與熔覆材料二者的熱物理參數(shù)(如膨脹系數(shù)、熱導率等)差別較大,在高能激光束的作用下,很容易導致熱應力的產(chǎn)生。另一方面,熔覆層的熔化和凝固過程,交界面處基材的固態(tài)相變等都會發(fā)生體積變化,均會產(chǎn)生組織應力。當這兩部分應力綜合作用結果表現(xiàn)為拉應力狀態(tài)時,容易在氣孔、夾雜物尖端等處形成應力集中,導致裂紋產(chǎn)生。 消除激光熔覆層氣孔和夾雜物的有效方法是調整激光工藝參數(shù)以改善熔體的流動性來凈化熔覆材料。為改善熔覆層的應力狀態(tài)和消除裂紋,可在基材與熔覆層之間設置一層韌性良好的中間過渡層,它能保證較硬的熔覆層與基材之間有良好的應變協(xié)調能力。如圖3所示。本實驗中選用純Ni基合金韌性較好,而且鎳與鐵可在界面處形成固溶體,提高結合質量。此外,鎳、鐵的熱導率和熱膨脹系數(shù)相近,有利于降低溫度梯度引起的熱應力。 圖3 有過渡層的熔覆顯微組織在實驗中,我們在熔覆材料內加了2%wt左右的Y2O3的稀土氧化物,實驗表明,它有效促進了涂層材料中Si、B等元素的脫氧造渣反應。同時,稀土元素可減小殘渣與熔體的表面張力,防止氧化。因此,少量稀土元素的應用可減少涂層內部的夾雜等缺陷,改善熔覆層的表面質量。此外,稀土元素還有利于提高熔覆合金的結晶成核率,有效地細化涂層晶粒。如圖4、5所示,提高熔覆層的強韌性。這是因為:第一,稀土氧化物Y2O3在激光作用下發(fā)生分解,形成活性銥離子吸附在晶核表面,阻止晶核快速成長,使晶粒進一步細化,尤其使二 次枝晶臂間距減? 5詼⊥獵仡樸胩⒛乜上嗷ソ檔突疃齲黽尤芙舛齲欣諍轄鴰? 圖4 未加稀土涂層顯微組織400× 圖5 加稀土涂層顯微組織400×2.3 激光熔覆層的顯微硬度分析 圖6為預置涂層及添加稀土元素試樣顯微硬度壓痕的照片。圖7為顯微硬度分布曲線。由圖7可見,曲線A為沒有Ni基合金中間過渡層的硬度分布,熔覆層與基體間的硬度發(fā)生突變,這樣易在界面處產(chǎn)生裂紋。曲線B為有過渡層及少量稀土元素的硬度分布。在交界面處的硬度值介于最外層和基材之間的中間過渡層,使得硬度值分布呈緩慢過渡,而且,純Ni基合金過渡層塑性好,耐沖擊性能強,有利于預防和減少裂紋的產(chǎn)生和擴展。 圖6 涂層及基材顯微硬度分布 400× 圖7 熔覆層的顯微硬度分布曲線4 結 論 分析表明,激光熔覆層的主要問題是容易在界面處發(fā)生開裂。通過選擇合理的工藝參數(shù),在熔覆層和基材之間預置韌性較好的過渡層,加入少量稀土氧化物,有利于減少產(chǎn)生開裂的傾向和改善熔覆層的質量。 參考文獻: [1] Murphy M,et al Studies in rapid protoyping by laser surface cladding[J]Surf Coat Technol,1991,49(1): 40-45. [2] Haude R,et al Development of laser cladding using paste bonded coatings[A]Johnson Proc ICALEO,orland[C] FL,USA:Laser Institute of America,1993,288-300. [3] 楊永強,等激光熔覆高溫合金及其應用[J]中國激光,1995 (8):632. [4] 劉其斌,等高溫合金激光表面熔鑄涂層組織與性能的研究[J]金屬熱處理學報, 1997,18(2):51. [5] 宋武林,等激光熔覆層結晶方向對覆層裂紋方向和開裂敏感性的影響[J]中國激光, 1995(4):308. [6] 劉其斌,等稀土含量對激光表面熔鑄涂層開裂敏感性的影響[J]貴州工業(yè)大學學報,1996,25(6):77. [7] 鄒鴻承,等 激光熔覆層的熱變形及熱力學分析[J]應用激光, 1995(2):56. A method of improving laser cladding Fe-based alloy coating on high temperature alloy LIU Qi-bin1,ZHU Wei-dong1,CHEN Jiang2 (1.Guiyang University of Technology,Guiyang 550003,China; 2.Institute of Corrosion and protection of Metals,CAS,Shenyang 110015,China) Abstract:This paper introduces some methods of reducing the cracks and defects,which always appear in the laser cladding Fe-based alloy coating on high temperature alloy:1the selection of reasonable parameters;2application of a tough transition layer,3the addition of 2wt-% mixed rare earthThe experimental results indicate that the laser cladding coating has a uniform microscopic structure,it is free from crakcs,and its microhardness curve is smoother than that without the soft transition layer. Key words:laser cladding;Fe-based alloy;crack;transition layer

聯(lián)系我們

地址: 浙江省.寧波市鄞州區(qū)寧姜公路(九曲小區(qū)二期旁)

郵編: 315040

聯(lián)系人: 盛立峰

電話: 0574-87139378

傳真: 0574-87139378

手機: 13867861670

郵箱: 85400329@qq.com

聯(lián)系我們
亚洲a中文字幕_官网99热精品_91美女片黄在线观看游戏_久久96国产精品久久99软件
国产精品久久久久久久免费大片| 欧美专区福利在线| 国产精品一线二线三线| 亚洲精品免费在线视频| 日韩中文理论片| 国产精自产拍久久久久久| 色婷婷综合久久久久中文字幕| 国产精品推荐精品| 91美女片黄在线观看游戏| 日韩精品国内| 欧美激情一二区| 久久亚洲a v| 国产一区二区在线视频播放| 亚州欧美日韩中文视频| 中文字幕在线中文| 国产区一区二区| 亚洲欧洲精品一区二区三区波多野1战4| 91精品国产91久久久久麻豆 主演| 日本欧洲国产一区二区| 国产精品欧美日韩| 97欧洲一区二区精品免费| 日韩视频精品| 欧美精品一区在线播放| 91精品国产高清久久久久久| 青草青草久热精品视频在线网站| 不卡av日日日| 国产精品又粗又长| 日韩av在线综合| 国产精品久久久久999| 99视频免费观看蜜桃视频| 精品国产一区二区三区四区在线观看 | 久久久久久18| 久久久成人的性感天堂| 91精品视频免费看| 国产精品制服诱惑| 国产午夜福利100集发布| 欧美在线一区视频| 日本一区二区高清视频| 亚洲伊人久久大香线蕉av| 精品国产aⅴ麻豆| 国产精品免费一区二区三区四区 | 日韩视频在线一区| 91精品综合久久久久久五月天| 麻豆蜜桃91| 免费日韩中文字幕| 欧美日韩一区二| 日韩av资源在线| 视频一区亚洲| 亚洲精品免费av| 一区二区成人国产精品| 国产精品大片wwwwww| 欧美乱妇高清无乱码| 国产成人精品免费视频| 国产人妻互换一区二区| 欧美视频小说| 在线观看欧美一区| 久久九九免费视频| 久久一区二区精品| 国产伦精品一区二区三区| 欧美与黑人午夜性猛交久久久| 一区二区三区一级片| 日韩亚洲欧美中文在线| av动漫免费看| 国产中文字幕免费观看| 欧美一级淫片播放口| 欧美精品在线观看| 国产精品十八以下禁看| 国产超碰91| 成人精品一区二区三区电影黑人| 欧美精品欧美精品| 欧美一级免费看| 亚洲欧洲久久| 中文字幕一区二区三区在线乱码 | 久久久久五月天| 成人久久久久久久| 欧美国产视频在线观看| 无码无遮挡又大又爽又黄的视频| 欧美激情视频一区| 国产精品视频一区二区三区经| 国产成人激情小视频| 91蜜桃网站免费观看| 国产奶头好大揉着好爽视频| 激情视频一区二区| 色噜噜一区二区| 中文字幕乱码一区二区三区| 国产精品久久久久免费a∨| 久久国产精品免费观看| 91精品视频大全| 国产美女在线精品免费观看| 欧美亚洲另类久久综合| 日本一区二区三区免费观看| 亚洲高清视频一区二区| 亚洲欧美国产不卡| 又粗又黑又大的吊av| 欧美xxxx做受欧美| 精品国产一二三四区| 国产精品视频网址| 国产成人看片| 久久国产精品高清| 国产高清精品一区二区三区| 91干在线观看| 91精品国产高清久久久久久91 | 欧美日韩成人一区二区三区| 秋霞久久久久久一区二区| 日本中文字幕在线视频观看| 日本一区二区不卡高清更新| 日韩免费av一区二区| 日本不卡一二三区| 青青青在线观看视频| 日本欧美黄网站| 欧美综合在线第二页| 视频一区三区| 人妻av无码专区| 欧洲精品久久久| 黄色一级一级片| 免费看日b视频| 国产日产亚洲精品| 99久久综合狠狠综合久久止| 97免费视频观看| 国产高清一区二区三区| 精品国产拍在线观看| 国产精品美腿一区在线看| 国产精品第一视频| 又大又硬又爽免费视频| 日本在线视频不卡| 欧美日韩亚洲一区二区三区四区| 欧美在线亚洲一区| 免费无遮挡无码永久视频| 成人久久18免费网站图片| 97欧洲一区二区精品免费| 久久99精品久久久久久水蜜桃 | 久久另类ts人妖一区二区| www日韩中文字幕在线看| 国产精品美女www爽爽爽视频| 国产99久久精品一区二区| 在线观看日本一区| 人禽交欧美网站免费| 欧美国产日韩在线播放| av片在线免费| av无码精品一区二区三区| 国产高清在线一区二区| 久热精品视频在线| 久久中文久久字幕| 日本一区视频在线| 精品一区二区中文字幕| 成人h视频在线| 日韩一区二区三区在线播放| 国产精品免费视频一区二区| 亚洲一区免费看| 秋霞久久久久久一区二区| 国产免费一区二区三区| 91精品国产99| 久久天天躁夜夜躁狠狠躁2022| 综合一区中文字幕| 日本一本草久p| 国产一区二区在线视频播放| 久久九九国产视频| 国产精品对白一区二区三区| 欧美一级视频免费看| 国产一区深夜福利| 久久久福利视频| 久久综合网hezyo| 日韩三级在线播放| 国产精品一区二区三区在线 | 欧美亚洲国产视频小说| av片在线免费| 日韩视频免费大全中文字幕| 亚洲影影院av| 国产综合色香蕉精品| 国产精品第二页| 国产欧美日韩中文字幕在线| 久久久在线视频| 久久精品ww人人做人人爽| 久久久福利视频| 国产精品三级一区二区| 国产精品久久视频| 亚洲综合中文字幕在线观看| 日本不卡一区二区三区四区 | 日日橹狠狠爱欧美超碰| 精品视频一区在线| 国产成人一区二区在线| 在线精品亚洲一区二区| 激情五月六月婷婷| 日韩一级裸体免费视频| 亚洲欧洲日夜超级视频| 国产女主播一区二区三区| 日韩一区二区在线视频| 日韩av不卡在线播放| 国产免费成人av| 欧美大码xxxx| 欧美亚洲国产视频| 久久99国产精品一区| 真实国产乱子伦对白视频| 欧美福利一区二区三区| 久久久久国产精品视频| 一卡二卡三卡视频| 国产一区二区在线网站| 国产精品免费观看高清| 欧美午夜精品久久久久久蜜| 国产盗摄xxxx视频xxx69|