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高磷铸铁激光淬火技术研究

发布时间:2021-11-10 12:07
  缸套在柴油机中受高温高负载的工作环境影响,易出现磨损失效故障进而降低了柴油机的输出动力,直接影响着船舶工作,制约船舶行业的发展。本文基于船用柴油机缸套的磨损故障出发,结合当前表面工程技术领域中研究及应用较为热门的激光淬火技术,通过对气缸套材料高磷铸铁的激光淬火基础性试验研究,分析激光淬火技术在气缸套上实施的可行性。高磷铸铁表面激光淬火技术研究利用了试验分析与温度场数值模拟相结合的方法。使用IPG YLS-6000光纤激光器对试样表面实施单道激光淬火工艺试验,分析淬火试样的显微组织结构,根据金相照片将显微组织区域划分为淬火相变区、热影响过渡区和基体,并通过SEM照片观测到淬火相变区分布大量的针状马氏体。通过淬火试样的外观检测和显微硬度分布结果,对优化筛选后的淬火工艺参数进行了摩擦磨损性能测试,试验结果表明,在载荷、转速、时长等相同条件下,未淬火试样磨损量远大于淬火试样,结合磨损行为分析,在激光输出功率为1100W和光斑扫描速度为25mm/s的参数条件下,淬火试样摩擦磨损性能最好。在激光单道淬火工艺参数的优化基础上,利用Abaqus有限元软件模拟分析激光淬火过程温度场分布情况,根据温度场分... 

【文章来源】:江苏科技大学江苏省

【文章页数】:77 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 高磷铸铁的概述
    1.2 激光淬火技术
        1.2.1 激光淬火技术的概述
        1.2.2 激光淬火技术的优势
        1.2.3 工艺参数及影响因素
    1.3 激光淬火技术的研究现状与发展趋势
        1.3.1 激光淬火技术研究现状
        1.3.2 激光淬火技术发展趋势
    1.4 激光淬火技术的应用现状
    1.5 本课题的研究背景和内容
        1.5.1 研究背景
        1.5.2 研究内容及路线
第2章 激光淬火试验方案及分析方法
    2.1 试验目的
    2.2 试验材料
    2.3 试验设备及参数制定
    2.4 淬火试样外观检测
    2.5 显微组织观察
    2.6 试样硬度检测
        2.6.1 高磷铸铁宏观硬度
        2.6.2 硬化层宽度
        2.6.3 硬化层深度
    2.7 本章小结
第3章 激光单道淬火工艺实施及结果分析
    3.1 激光淬火工艺实施
    3.2 淬火试样外观检测
    3.3 淬火试样硬度分布
        3.3.1 硬化层表面硬度分布
        3.3.2 硬化层截面硬度分布
    3.4 显微组织观察
        3.4.1 基体显微组织
        3.4.2 硬化层显微组织
    3.5 本章小结
第4章 摩擦磨损性能测试
    4.1 试验目的
    4.2 试验材料与试验设备
    4.3 试验方案与过程
    4.4 试验结果分析
    4.5 本章小结
第5章 激光淬火数值模拟分析
    5.1 激光淬火温度场软件选用
    5.2 激光淬火传热分析和热传导方程
    5.3 Abaqus模拟激光淬火温度场流程
        5.3.1 激光淬火光源模型选取
        5.3.2 淬火分析模型建立及材料属性设置
        5.3.3 初始条件与边界条件的确定
        5.3.4 模型网格划分
        5.3.5 移动热源编写
    5.4 模拟结果分析及试验验证
        5.4.1 淬火相变温度临界点确定
        5.4.2 移动热源加载情况和温度场分析
        5.4.3 硬化层尺寸计算及试验验证
    5.5 本章小结
第6章 激光多道淬火试验
    6.1 试验目的
    6.2 试验方案与过程
    6.3 试验结果分析
    6.4 本章小结
结论与展望
参考文献
攻读硕士学位期间取得的研究成果
致谢


【参考文献】:
期刊论文
[1]激光熔覆技术研究现状与发展[J]. 姜波,李金朋.  科技创新导报. 2018(32)
[2]激光焊接技术研究现状浅析及发展趋势展望[J]. 钟佳立.  汽车与配件. 2019(03)
[3]激光淬火工艺及应用研究[J]. 甄延波,程良,常森,岳佳宏,李玲,孟璇.  金属加工(热加工). 2018(12)
[4]光纤激光器的发展现状研究[J]. 王海燕,王常春.  吉林化工学院学报. 2018(11)
[5]T10/Q235复合钢板激光表面淬火特性研究[J]. 牛锐锋,魏荣祥,杨伦.  应用激光. 2018(04)
[6]机械加工中激光切割工艺的应用分析[J]. 叶德军.  民营科技. 2018(07)
[7]激光表面改性技术及其研究进展[J]. 陈小明,王海金,周夏凉,赵坚,伏利,刘伟.  材料导报. 2018(S1)
[8]激光表面处理技术在石油工业中的应用现状与发展趋势[J]. 王书亮,付朝政,苏晓慧,付春艳,刘丽,任呈强.  材料保护. 2017(06)
[9]大功率激光器及其发展[J]. 王狮凌,房丰洲.  激光与光电子学进展. 2017(09)
[10]激光的应用与发展[J]. 傅哲泓.  电子技术与软件工程. 2017(05)

博士论文
[1]激光相变硬化工艺及参数优化研究[D]. 吴钢.同济大学 2006

硕士论文
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[2]球墨铸铁QT600-3表面激光多道淬火工艺的研究[D]. 罗旦.湖南大学 2013
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[4]激光淬火过程检测与控制系统设计[D]. 杨彩霞.湖南大学 2011
[5]激光热处理用吸光涂层材料的设计与优化[D]. 耿广刚.浙江工业大学 2011
[6]激光表面改性温度场与应力场模拟及实验研究[D]. 陈波涛.华中科技大学 2011
[7]球墨铸铁QT600-3激光相变硬化数值模拟与试验研究[D]. 郭怡晖.湖南大学 2010
[8]大型船舶柴油机气缸套再制造中涂层设计与制备工艺研究[D]. 曾志龙.武汉理工大学 2009
[9]激光金属表面淬火热场仿真研究[D]. 黄健.华中科技大学 2007



本文编号:3487218

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