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Ni基自熔性合金粉末以其良好的润湿性、耐蚀性、高温自润滑作用和适中的价格在激光熔覆材料中研究多、应用广。它主要适用于局部要求耐磨、耐热腐蚀及抗热疲劳的构件,所需的激光功率密度比熔覆铁基合金的略高。Ni基自熔性合金的合金化原理是运用Fe、Cr、Co、Mo、W等元素进行奥氏体固溶强化,运用Al、Ti等元素进行金属间化合物沉淀强化,运用B、Zr、Co等元素实现晶界强化。Ni基自熔性合金粉末中各元素的选择正是基于以上原理,而合金元素添加量则依据合金成形性能和激光熔覆工艺进行确定。实现绿色先进制造,在节省生产成本的同时,提高产品的使用周期。攀枝花螺杆熔覆机定制
转子叶片又称动叶,是随同转子高速旋转的叶片,通过叶片的高速旋转实现气流与转子间的能量转换。转子叶片承受很大的质量惯性力、较大的气动力和振动载荷,还要承受环境介质的腐蚀与氧化,以及高速运行微小粒子的冲蚀,但加工比较困难,涡轮转子叶片还要在高温状态下工作。转子叶片是直接影响发动机性能、可靠性和寿命的关键零件,并且其工作条件十分恶劣容易损坏,所以对材料性能的要求也的提高,同时提高了材料的经济成本,也为其做修复带来广阔的市场。激光熔覆工艺在转子叶片上的应用已经的到了很好的研究,这也为其在修复方面的应用提供了有利的前提。丽水数控熔覆机多少钱激光熔覆技术应用的主要几个领域?
自熔性合金粉末是指加入具有强烈脱氧和自熔作用的Si、B等元素的合金粉末。在激光熔覆过程中,Si和B等元素具有造渣功能,它们优先与合金粉末中的氧和工件表面氧化物一起熔融生成低熔点的硼硅酸盐等覆盖在熔池表面,防止液态金属过度氧化,从而改善熔体对基体金属的润湿能力,减少熔覆层中的夹杂和含氧量,提高熔覆层的工艺成形性能。自开展激光熔覆技术研究以来,人们选用的熔覆材料就是Ni基、Co基和Fe基自熔性合金粉末。这几类自熔性合金粉末对碳钢、不锈钢、合金钢、铸钢等多种基材有较好的适应性,能获得氧化物含量低、气孔率小的熔覆层。但对于含硫钢,由于硫的存在,在交界面处易形成一种低熔点的脆性物相,使得覆层易于剥落,因此应慎重选用。表1列出了几种自熔性合金粉末体系的特点。
激光熔覆工艺和熔覆层性能决定了激光熔覆技术的应用。激光熔覆层的形成过程是一个复杂的物理化学过程和熔体快速凝固过程。在此过程中,影响激光熔覆层成形质量和性能的因素复杂,其中,激光熔覆材料是一个主要因素。熔覆材料直接决定熔覆层的服役性能,因此,自激光熔覆技术诞生以来,激光熔覆材料一直受到研究开发和工程应用人员的重视。激光熔覆技术可改善金属表面的耐磨、耐蚀、耐热、抗氧化等性能。与堆焊、热喷涂、电镀等传统表面处理技术相比,它具有诸多优点,如适用的材料体系、熔覆层稀释率可控、熔覆层与基体为冶金结合、基体热变形小、工艺易于实现自动化等。因此,20世纪80年代以来,激光熔覆技术得到了国内外的重视,并已在诸多工业领域获得应用。激光熔覆在大型构件修复中的应用?
激光熔覆是指以不同的填料方式,在被涂覆基体表面上放置选择的涂层材料,经激光辐照使之和基体表面的薄层同时熔化,并快速凝固后形成稀释度极低并与基体材料呈冶金结合的表面涂层,从而改善基体材料表面的耐磨、耐蚀、耐热、抗氧化及电气特性等的工艺方法,达到表面改性或修复的目的,既满足了对材料表面特定性能的要求,又节约了大量的贵重金属元素。预置式激光熔覆的主要工艺流程为:基体材料熔覆表面预处理-预置熔覆材料-预热-激光熔化-后热处理。同步式激光熔覆的主要工艺流程为:基体材料熔覆表面预处理-送料激光熔化-后热处理。激光熔覆在工艺多样性、延展性、适应性方面,有着不可比拟的优势。遂宁轧辊激光熔覆机
液压缸活塞杆表面高速激光熔覆涂层高效后处理技术。攀枝花螺杆熔覆机定制
熔覆材料和基体金属以及熔覆材料中高熔点陶瓷相颗粒与基体金属之间应当具有良好的润湿性。为了提高高熔点陶瓷相颗粒与基体金属间的润湿性,可以采取多种途径:(1)事先对陶瓷颗粒进行表面处理,提高其表面能。常用的处理方法有机械合金化、物理化学清洗、电化学抛光和包覆等。(2)在设计熔覆材料时适当加入某些合金元素。例如,在激光熔覆Cu+Al2O3混合粉末制备Al2O3/Cu熔覆涂层时,可在粉末体系中加入Ti以提高相间润湿性;添加Cr等活性元素有利于提高基体与颗粒之间的润湿性。另外,可以选择适宜的激光熔覆工艺参数来提高润湿性,如提高熔覆温度、降低覆层金属液体的表面能等。攀枝花螺杆熔覆机定制
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