GH2036合金激光冲击胞-晶细化与位错强化机理研究
本文关键词:GH2036合金激光冲击胞-晶细化与位错强化机理研究 出处:《中国激光》2016年01期 论文类型:期刊论文
更多相关文章: 激光技术 位错强化 激光冲击 GH合金 析出相 细晶强化
【摘要】:系统分析了激光冲击对GH2036合金微观结构变化和位错形态的影响。利用共聚焦显微镜Axio CSM 700检测试样表面形貌和粗糙度,通过扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)对析出相和位错特征进行观察。结果显示通过激光冲击,极限温度下合金硬度提升了15.2%,表面质量得到有效提升。实验并论证了激光冲击作用下的析出相强化、位错强化和细晶强化,构建了胞-晶结构的晶粒细化过程模型,获得了位错和析出相强化综合作用的Orowan强化机制强化。
[Abstract]:The effect of laser shock on the microstructure and dislocation morphology of GH2036 alloy was systematically analyzed. The surface morphology and roughness of the sample were measured by confocal microscope Axio CSM 700. The precipitation phase and dislocation characteristics were observed by scanning electron microscope (SEM) and transmission electron microscope (TEM). The results show that the hardness of the alloy increases by 15.2% at the limit temperature by laser shock. The surface quality has been improved effectively. The precipitation phase strengthening, dislocation strengthening and fine grain strengthening under laser shock have been demonstrated, and the grain refinement process model of cell-crystal structure has been constructed. The strengthening mechanism of Orowan was obtained, which combined dislocation and precipitate phase strengthening.
【作者单位】: 江苏大学机械工程学院;
【基金】:国家自然科学基金(51479082,51275556,51239005)
【分类号】:TG132.3
【正文快照】: 1引言高温合金是制造现代航空航天发动机和工业燃气涡轮发动机的重要合金材料,在目前的航空发动机材料中,高温合金占总用量的40%~60%[1]。GH2036高温铁基合金钢是一种沉淀硬化型奥氏体合金,在650℃以下具有稳定的抗氧化性,优良的热加工和切削加工性;在700℃以上的燃气介质中会
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 谢颂京;张伟;;激光冲击效果的影响因素及其发展趋势[J];新技术新工艺;2006年10期
2 马壮;李应红;张永康;任旭东;张凌峰;;激光冲击处理对304不锈钢力学性能的影响[J];材料热处理学报;2007年03期
3 罗新民;马辉;张静文;张永康;;激光冲击中的“应变屏蔽”和“约束击穿”[J];材料导报;2010年05期
4 罗新民;苑春智;任旭东;陈康敏;张永康;;激光冲击超高应变率对钛板形变微结构的影响[J];材料热处理学报;2010年06期
5 周留成;李应红;何卫锋;周磊;陈东林;;激光冲击强化数值计算中的光滑粒子法[J];中国激光;2011年08期
6 张静文;罗新民;马辉;陈康敏;张永康;;2A02航空铝合金激光冲击诱导的表层纳米化[J];金属热处理;2011年09期
7 姜大伟;张永康;阮亮;皇甫喁卓;张田;任旭东;;激光冲击对耐热钢高温疲劳寿命的影响[J];金属热处理;2011年11期
8 荣烈润;;先进绿色:激光冲击表面改性技术[J];金属加工(热加工);2012年07期
9 罗新民;陈康敏;张永康;;金属材料在激光冲击表面改性中的微结构响应[J];热处理;2013年04期
10 Allan H.Clauer;关学丰;范靖亚;;铝合金焊接区的激光冲击强化[J];轻金属;1981年08期
相关会议论文 前10条
1 吴先前;宋宏伟;魏延鹏;王曦;黄晨光;段祝平;;激光冲击强化诱导的冲击波压力特征研究[A];第十届全国冲击动力学学术会议论文摘要集[C];2011年
2 阮亮;张文武;焦俊科;;激光冲击强化研究现状与发展[A];第15届全国特种加工学术会议论文集(下)[C];2013年
3 邹世坤;吴树辉;曹子文;费群星;;激光冲击处理焊接区在核反应堆上的应用[A];第13届全国特种加工学术会议论文集[C];2009年
4 邹世坤;曹子文;;钛合金整体叶盘的激光冲击强化[A];2009年先进光学技术及其应用研讨会论文集(上册)[C];2009年
5 汪诚;李应红;马壮;赵双成;周鑫;;航空部件激光冲击强化系统与工艺研究[A];大型飞机关键技术高层论坛暨中国航空学会2007年学术年会论文集[C];2007年
6 任旭东;张永康;周建忠;李国杰;;激光冲击提高钛合金机械性能研究[A];光子科技创新与产业化——长三角光子科技创新论坛暨2006年安徽博士科技论坛论文集[C];2006年
7 任旭东;张永康;冯爱新;张西良;;激光冲击中残余应力对链篦机零件裂纹的影响[A];2008全国功能材料科技与产业高层论坛论文集[C];2008年
8 胡永祥;姚振强;;基于高斯过程回归的激光冲击加工可靠建模方法研究[A];第15届全国特种加工学术会议论文集(下)[C];2013年
9 罗龙锦;任志强;张宗林;;激光冲击强化与喷丸提高不锈钢疲劳性能对比研究[A];第十五届中国科协年会第13分会场:航空发动机设计、制造与应用技术研讨会论文集[C];2013年
10 聂祥樊;臧顺来;何卫锋;;激光冲击“残余应力洞”敏感性分析与抑制方法研究[A];中国力学大会——2013论文摘要集[C];2013年
相关重要报纸文章 前4条
1 记者 张梅;首条激光冲击强化生产线落户航空基地[N];陕西日报;2008年
2 张梅;中国首条激光冲击强化生产线在西安落户[N];陕西科技报;2008年
3 陈军;我国激光冲击强化应用技术取得重大突破[N];中国高新技术产业导报;2009年
4 邹世坤;激光冲击强化:新一代抗疲劳表面强化技术[N];中国航空报;2013年
相关博士学位论文 前8条
1 鲁金忠;激光冲击强化铝合金力学性能及微观塑性变形机理研究[D];江苏大学;2010年
2 郑超;激光冲击微成形工艺数值模拟及其实验研究[D];山东大学;2011年
3 胡永祥;激光冲击处理工艺过程数值建模与冲击效应研究[D];上海交通大学;2008年
4 罗开玉;激光冲击不锈钢抗腐蚀性能及微观强化机理研究[D];江苏大学;2012年
5 车志刚;微尺度激光冲击强化金属靶材数值模拟与实验研究[D];华中科技大学;2009年
6 丁华;金属板料激光冲击变形机理及铝板校形研究[D];江苏大学;2010年
7 葛茂忠;AZ31B变形镁合金及其焊接件激光冲击处理研究[D];江苏大学;2013年
8 苏孺;基于X射线衍射技术的金属材料受限形变行为研究[D];北京理工大学;2015年
相关硕士学位论文 前10条
1 王飞;基于空气中冲击波幅值和飞行时间的激光冲击强化在线检测试验研究[D];江苏大学;2010年
2 凡进军;激光冲击强化孔周表面的研究[D];南京航空航天大学;2011年
3 王伟;激光冲击打标技术的实验与数值研究[D];江苏大学;2008年
4 吴子媛;非晶带材激光冲击弯曲工艺实验及数值模拟研究[D];山东大学;2012年
5 殷开婷;激光冲击微细塑性成形工艺研究[D];江苏科技大学;2015年
6 袁蓓;激光冲击薄铝板成形动态特征量的检测[D];江苏大学;2010年
7 任爱国;基于大光斑单次激光冲击半模精密成形研究[D];江苏大学;2010年
8 胡琛;激光冲击钛合金薄壁件的强化与变形研究[D];天津职业技术师范大学;2015年
9 祝乐;激光冲击对铜基复合材料的影响及有限元模拟[D];江苏大学;2010年
10 姜辉;激光冲击处理改善铝合金疲劳性能研究[D];江苏大学;2010年
,本文编号:1378799
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/jiagonggongyi/1378799.html