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不同粒徑鐵基粉末激光熔覆涂層工藝優(yōu)化與性能研究

發(fā)布時間:2021-01-19 02:01
  鐵基合金粉末由于價格便宜、硬度高的特點在激光熔覆生產中應用廣泛,目前科研工作者大多是通過向鐵基粉末中添加不同成分來達到強化涂層的目的。本文選用了三種不同粒徑的TZ625鐵基粉末,采用激光熔覆技術在45鋼基體上制備了不同熔覆層,深入研究分析了粉末粒徑對鐵基合金涂層顯微組織及力學性能的影響。以45鋼為基體,平均粒徑為37μm的TZ625鐵基粉末為熔覆粉末,以預置粉末厚度和激光熔覆功率為變量,以涂層表面質量、顯微硬度、摩擦磨損性能以及力學性能為評價指標,對激光熔覆工藝進行了研究。研究發(fā)現,采用工藝為預置粉末厚度2.0mm,激光熔覆功率3100W時涂層表面顯微硬度最高;采用預置粉末厚度為1.5mm,激光熔覆功率為3000W時涂層平均摩擦系數最小,且摩擦曲線波動范圍較小;沖擊韌性隨著預置粉末厚度的升高而下降。采用優(yōu)化后的工藝參數,分別以平均粒徑為100μm、37μm、19μm的TZ625鐵基粉末在45鋼基體上制備了激光熔覆層,對不同粒徑粉末制備的涂層顯微組織進行了分析。研究結果表明:采用粒徑為100μm粉末制備的涂層微觀組織主要為柱狀晶固溶體;采用粒徑為37μm粉末制備的涂層微觀組織主要為胞狀晶... 

【文章來源】:燕山大學河北省

【文章頁數】:74 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

不同粒徑鐵基粉末激光熔覆涂層工藝優(yōu)化與性能研究


5號鋼基體顯微組織

宏觀形貌,粉末,制備性能,鎳元素


Cr Si B N2.42 0.92 1.68 0.4行分析可知,粉末中大部分為鐵元素,此強度,有效避免組織形貌過于粗大,同時,對強化層的硬度和耐磨性都具有一定的體相區(qū)擴大;B 元素具有較高的熔點,與的耐磨性;粉末中還含有少量鎳元素,鎳耐腐蝕性,這在很大程度上彌補了鐵基粉驗效果,制備性能優(yōu)良、結構致密的熔覆45 鋼基體和所用粉末進行處理,將所用 Fe理以去除其內部的水分,如果粉末中含有表面布滿孔洞,宏觀形貌十分不平整,烘

預置粉末,半導體激光器


圖 2-4 采用預置粉末法工作的半導體激光器試驗設備與方法與方法理化學性能與其表面組織形貌有著密不可織,既可以確定涂層中的組織類型及晶體析,從而對顯微硬度性能、沖擊性能以及。rt200 型號的金相顯微鏡對試件的組織形貌首先需要制備符合要求的金相試件。本文要對側面顯微組織進行觀察以了解涂層表如下:件不宜過大,否則在打磨過程中容易出現

【參考文獻】:
期刊論文
[1]HA粉末粒徑對微束等離子噴涂扁平粒子形貌及涂層微結構的影響[J]. 王國紅,劉曉梅,賀定勇,周正,王曾潔,吳旭.  表面技術. 2019(04)
[2]粉末粒徑對激光選區(qū)熔化成形S136模具鋼的磨損與抗腐蝕性能的影響[J]. 周燕,段隆臣,吳雪良,文世峰,魏青松.  激光與光電子學進展. 2018(10)
[3]粉末粒徑對等離子噴涂YSZ涂層孔隙結構的影響[J]. 黃繼波,王衛(wèi)澤.  表面技術. 2018(04)
[4]稀土對激光熔覆3540Fe基合金涂層組織與性能的影響[J]. 王玉玲,張翔宇,孫樹峰,劉善勇.  金屬熱處理. 2018(03)
[5]TiBCN粉末45鋼激光熔覆應用研究[J]. 徐慶坤,胡建東,張文叢.  應用激光. 2018(01)
[6]工藝參數對304不銹鋼表面激光熔覆Ni基合金涂層的組織、耐磨性及耐腐蝕性的影響[J]. 楊丹,寧玉恒,趙宇光,朱國斌,徐曉峰.  材料導報. 2017(24)
[7]激光熔覆鐵基合金單道成形工藝參數的研究[J]. 張若賓,張瑞乾,陳勇,劉國慶.  熱加工工藝. 2017(22)
[8]鎳基和鐵基激光熔覆材料對熔覆層組織及性能的影響[J]. 高中堂,譚金強,郭衛(wèi),張傳偉.  熱加工工藝. 2017(20)
[9]激光熔覆加工溫度場特征與凝固組織形成[J]. 黃延祿,溫寶賢,黃銘.  應用激光. 2017(05)
[10]激光熔覆涂層的研究現狀[J]. 林程,狄姣,車顯飛,毛金翔.  中國陶瓷. 2017(04)

碩士論文
[1]40Cr表面激光熔覆硬質涂層及其應用研究[D]. 黃浩.燕山大學 2016
[2]激光熔覆納米增強鎳基復合涂層組織與性能的研究[D]. 柴龍順.大連理工大學 2014



本文編號:2986112

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