超音速激光沉积与激光熔覆Stellite6涂层的对比研究
本文选题:激光 + 超音速激光沉积 ; 参考:《中国激光》2015年05期
【摘要】:超音速激光沉积技术(SLD)将冷喷涂技术与激光技术相复合,保持了冷喷涂固态沉积的优势,并极大地拓展了单一冷喷涂技术的可喷涂材料范围。采用SLD制备了Stellite 6硬质涂层,并与激光熔覆(LC)Stellite 6涂层在宏观形貌、显微组织、界面稀释和显微硬度等方面进行对比研究。研究表明,SLD涂层保留了原始Stellite 6颗粒内部组织,不同于LC涂层的粗大枝晶组织;LC涂层稀释率约为12%,而SLD涂层无宏观稀释区;与LC热影响区相比,SLD热影响区变窄;SLD Stellite 6涂层平均显微硬度达到694 HV0.2,约为LC Stellite 6涂层的1.45倍。
[Abstract]:The supersonic laser deposition technology (SLD) combines the cold spraying technology with the laser technology to keep the advantage of the cold spraying solid deposition and greatly expand the scope of the single cold spraying technology. The hard Stellite 6 coating was prepared by SLD and compared with the laser cladding coating in the aspects of macroscopic morphology, microstructure, interface dilution and microhardness. The results show that the inner structure of the Stellite _ 6 coating is retained, and the dilution ratio of the coarse dendrite coating is about 12, while the SLD coating has no macroscopic dilution zone. Compared with LC heat affected zone, the average microhardness of SLD Stellite 6 coating is 694 HV0.2, which is about 1.45 times that of LC Stellite 6 coating.
【作者单位】: 浙江工业大学激光加工技术工程研究中心;浙江省高端激光制造装备协同创新中心;
【基金】:浙江省重大科技专项重点工业项目(2012C11001) 浙江省自然科学基金青年基金项目(LQ13E050012) 江苏省光子制造科学与技术重点实验室开放基金(GZ201307) 浙江省博士后科研择优资助项目(Z42102002)
【分类号】:TG174.4
【参考文献】
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1 刘玉珍;桂业炜;;司太立合金的性能及应用(Ⅰ)[J];机械工程材料;1992年05期
2 刘玉珍,桂业炜;司太立合金的性能及应用(Ⅱ)[J];机械工程材料;1992年06期
3 钟敏霖,刘文今;Stellite和NiCrSiB合金激光送粉熔覆裂纹倾向的比较研究[J];中国激光;2002年11期
4 潘浒;赵剑峰;刘云雷;王凯;肖猛;高雪松;;激光熔覆修复镍基高温合金稀释率的可控性研究[J];中国激光;2013年04期
5 赵文雨;芦凤桂;李铸国;王东;王晓娟;刘霞;杨仁杰;;17-4PH不锈钢表面激光熔覆Stellite6合金涂层高周疲劳行为研究[J];中国激光;2014年10期
6 陈列;陶然;刘顿;娄德元;杨奇彪;;斜齿面激光熔覆的开裂倾向分析及控制研究[J];中国激光;2014年11期
7 张维平;路董华;余娟娟;张珊;刘莎莎;;氧化锆增韧机制在激光熔覆技术中的应用[J];中国激光;2014年11期
【共引文献】
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3 ;Numerical simulation of the effects of the impact velocity on the particle deposition characteristics in cold gas dynamic spraying[J];Baosteel Technical Research;2011年01期
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5 卜恒勇;卢晨;;冷喷涂工作气体和粒子速度数学模型[J];材料导报;2011年09期
6 徐向阳,刘世参,张振学,徐滨士,周仲荣;等离子喷涂CoCrW涂层微动磨损特性的研究[J];材料工程;2001年03期
7 夏丹;徐滨士;吕耀辉;向永华;刘存龙;;微束等离子多层熔覆NiCrBSi的试验研究[J];材料科学与工艺;2009年05期
8 徐向阳,徐滨士,刘文今,刘世参,周仲荣;薄带钎料真空熔结制备CoCrW耐磨涂层[J];稀有金属材料与工程;2003年10期
9 熊忠琪;邓琦林;周春燕;高宾;;磨损零件的激光熔覆修复实验研究[J];电加工与模具;2009年01期
10 潘红良,汤建华,黄五星,钱天顺;螺旋叶堆焊层的失效分析及改进措施[J];机械工程材料;2004年06期
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2 毛怀东;张大卫;;增压泵轴激光熔覆修复工艺实验研究[A];中国化工学会2008年石油化工学术年会暨北京化工研究院建院50周年学术报告会论文集[C];2008年
3 黄春杰;李文亚;余敏;廖汉林;;基于压痕法的冷喷涂Cu涂层硬度测试分析[A];第九届全国表面工程大会暨第四届全国青年表面工程论坛论文集[C];2012年
4 方同舟;刘希豪;周香林;王连庆;张济山;;聚合物基复合材料表面冷喷涂金属化纯Al涂层的结合特性分析[A];2014海峡两岸破坏科学与材料试验学术会议暨第十二届破坏科学研讨会/第十届全国MTS材料试验学术会议论文集[C];2014年
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9 杨晓e,
本文编号:1852582
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