激光熔覆是一个加热和快速冷却的过程。在短时间内,熔覆材料和基底需要先熔化成液态,再由液态转变成固态。在这个过程中,熔覆层受到外界的约束产生内应力,当内应力**过熔覆层的屈服强度时,就会产生裂纹。裂纹引起的残余内应力主要包括热应力、微结构应力和约束应力,其中热应力对裂纹的影响较大。
(1)热应力
由于熔覆层温度与室温有较大的温差,不同材料的热膨胀系数不同,熔覆层的冷却收缩率也不同,收缩率差异产生的应力就是热应力。曾通过模拟多通道激光熔覆的分析表明,激光熔覆过程中熔覆层热胀冷缩,导致熔覆层变形和热应力不一致。
(2)组织应力
在整个激光熔覆过程中,熔覆材料和基体的表面熔化成液态金属,液态金属结晶成固态金属,熔覆层较终冷却凝固,由于微观组织的不均匀转变而产生的内应力。
(3)约束应力
其形成原因有二:一是由于激光熔覆是一个冷快热的过程,熔池中先熔化的材料受热膨胀,受到周围冷却器基体的约束,产生压应力;其次,在固态冷缩过程中,加热的复合涂层在其他部分受到较冷基体的约束,产生拉应力。研究表明,激光熔覆中韧性远小于脆性引起的拉应力是产生裂纹的主要原因。
词条
词条说明
激光淬火是使用高功率密度的激光对金属工件表面进行加热,然后再迅速冷却的过程。也称为脉冲激光淬火,是一种新的技术。该技术是在20世纪60年代提出的,被称为“激光表面强化”。利用脉冲激光器产生的高功率密度、高亮度脉冲辐射,在金属工件表面照射激光脉冲。由于功率密度较高,激光脉冲能将金属表面加热到**该温度(约1000度),并使其快速硬化。由于吸收了大量能量,因此金属表层很快软化。在冷却过程中,工件表面
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水电闸门激光熔覆修复是一种的修复技术,它结合了激光技术和熔覆技术,为水电闸门的维修和再制造提供了全新的解决方案。水电闸门作为水利工程中的重要设备,其正常运行对于水电站的和效率至关重要。然而,在长期运行过程中,闸门往往会受到磨损、腐蚀等因素的影响,导致性能下降,甚至出现故障。传统的修复方法往往耗时耗力,效果也不尽如人意。而激光熔覆修复技术的出现,为水电闸门的维修带来了性的变革。 激光熔覆修复技术是
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