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激光增材制造梯度界面Ni基復(fù)合材料成形機制及性能研究

發(fā)布時間:2020-12-14 12:30
  本研究基于SLM技術(shù)制備了WC顆粒增強的Inconel 718復(fù)合材料塊體,研究了激光能量線密度η(η=P/v)對于WC/Inconel 718復(fù)合材料試樣的顯微組織、致密度、機械性能的影響規(guī)律。研究發(fā)現(xiàn),隨著η的增加,WC/Inconel 718復(fù)合材料基體的顯微組織從不充分生長,到充分生長且細化,最后演變成粗化的柱狀晶。在WC顆粒與基體之間形成了(W,M)C3(M=Ni,Cr,Fe)梯度界面層,隨著η的增加,梯度界面層的厚度逐漸增加,形貌越來越規(guī)則清晰,直至粗化。在梯度界面層與基體之間,由于原子的擴散,形成了一種擴散層,其組成為(W,M)C2(M=Ni,Cr,Fe,Nb)。當(dāng)η從173J/m增加至303J/m時,復(fù)合材料的致密度從86.3%提高到98.3%,增強顆粒的分布變得更加均勻。在η=242J/m下,試樣的顯微硬度高達389.4HV0.1,且顯微硬度的大小分布均勻。同時,COF低至0.39,磨損率低至2.3×10-4mm3N-1m-1<... 

【文章來源】:南京航空航天大學(xué)江蘇省 211工程院校

【文章頁數(shù)】:75 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

激光增材制造梯度界面Ni基復(fù)合材料成形機制及性能研究


LAM技術(shù)的分類及其與材料、粉末預(yù)置方式之間的聯(lián)系[31]

性能研究,成形機,分布結(jié)構(gòu),后續(xù)處理


激光增材制造梯度界面 Ni 基復(fù)合材料成形機制及性能研究組織均勻存在一定的差異,如圖 1.3 所示。Hu[44]等人利用 SLS 技過激光燒結(jié)以及后續(xù)處理,獲得了較為致密的 Mo-Cu 結(jié)構(gòu),并能狀交織分布結(jié)構(gòu),如圖 1.4 所示。

粉末材料,微觀組織,試樣,金屬構(gòu)件


激光增材制造梯度界面 Ni 基復(fù)合材料成形機制及性能研究終獲得試樣的組織均勻存在一定的差異,如圖 1.3 所示。Hu[44]等人利用 SLS 技術(shù)制備了 Mo/Cu金屬構(gòu)件,經(jīng)過激光燒結(jié)以及后續(xù)處理,獲得了較為致密的 Mo-Cu 結(jié)構(gòu),并能夠觀察到 Mo、Cu 兩組元的網(wǎng)狀交織分布結(jié)構(gòu),如圖 1.4 所示。圖 1.2 SLS 裝置示意圖[32]

【參考文獻】:
期刊論文
[1]鎳基高溫合金加工研究[J]. 李紅俊,康瑋明,蘇金東.  一重技術(shù). 2017(02)
[2]高性能大型金屬構(gòu)件激光增材制造:若干材料基礎(chǔ)問題[J]. 王華明.  航空學(xué)報. 2014(10)
[3]金屬材料激光增材制造技術(shù)及在航空發(fā)動機上的應(yīng)用[J]. 劉業(yè)勝,韓品連,胡壽豐,柴象海,曹源.  航空制造技術(shù). 2014(10)
[4]鎳基高溫合金高效成型磨削的研究進展與展望[J]. 徐九華,張志偉,傅玉燦.  航空學(xué)報. 2014(02)
[5]增材制造(3D打印)技術(shù)發(fā)展[J]. 盧秉恒,李滌塵.  機械制造與自動化. 2013(04)
[6]高性能金屬構(gòu)件增材制造技術(shù) 開啟國防制造新篇章[J]. 王華明.  國防制造技術(shù). 2013(03)
[7]Mo-8wt%Cu納米復(fù)合粉末的燒結(jié)與加工[J]. 胡保全,白培康,王延忠.  功能材料. 2012(08)
[8]顆粒增強金屬基復(fù)合材料的研究進展[J]. 賀毅強.  熱加工工藝. 2012(02)
[9]金屬零件選區(qū)激光熔化直接成型技術(shù)研究進展(邀請論文)[J]. 楊永強,王迪,吳偉輝.  中國激光. 2011(06)
[10]大型鈦合金結(jié)構(gòu)件激光直接制造的進展與挑戰(zhàn)(邀請論文)[J]. 王華明,張述泉,王向明.  中國激光. 2009(12)

碩士論文
[1]選區(qū)激光熔化納米TiC增強Al基復(fù)合材料數(shù)值模擬及實驗研究[D]. 袁鵬鵬.南京航空航天大學(xué) 2016
[2]Ni基高溫合金及其復(fù)合材料選區(qū)激光熔化成形工藝、組織及性能[D]. 賈清波.南京航空航天大學(xué) 2015



本文編號:2916411

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