H13钢钴基合金堆焊覆层在热锻循环加载下的损伤与性能

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锻造生产是一个热力循环加载过程。热锻模处于高于700℃的高温环境,并且受到锻压机与冷却介质的循环热力载荷作用,使得模具易发生塑性变形、高温磨损、高温氧化、机械疲劳和热疲劳等失效,造成热锻模具寿命的降低;同时降低锻件产品的尺寸外观从而影响锻件的质量。对失效热锻模进行表面修复,是绿色再制造的重要发展方向。传统的表面技术难以有效地对热锻模进行修复。采用等离子弧堆焊的方法制备出功能梯度结构的热锻模,既能解决异种材料的结合问题,同时可以有效缓解材料的物理、化学性能的差异,起到很好的过渡作用。通过H13钢表面堆焊Co基合金粉末和过渡层W6Mo5Cr4V2粉末,分析其在不同的工艺参数下获得堆焊组织的性能,为后续大面积多道搭接制备Co基覆层做准备。利用金相显微镜、显微硬度计以及EDS能谱仪等对堆焊后的功能梯度试样、双金属试样进行微观组织、显微硬度以及元素分布等进行分析。利用线切割机器制备出φ8×12mm的压缩圆柱样,在Gleeble-3500热-力模拟试验机上进行多道次循环压缩测试,研究功能梯度热锻模、双金属热锻模及均质热锻模在不同变形速率下的变形行为;对循环压缩后的试样进行制样并观察循环压缩后金相组织、显微硬度及进行EDS能谱分析测试。三种试样的多道次循环压缩实验结果可知,在变形速率?=0.01s-1时均质热锻模试样的最大应力为239MPa、双金属试样最大应力为310MPa、功能梯度试样的最大应力为317MPa;在变形速率?=0.1s-1时均质热锻模试样的最大应力为288MPa、双金属试样最大应力为343MPa、功能梯度试样的最大应力为386MPa。结果分析表明,当应变速率一定是,在相同的变形量下功能梯度热锻模的变形应力大于双金属热锻模大于均质热度模;同一试样在不同的应变速率下,在相同的变形量下,试样的应力随着应该速率的增加而增加。利用DEFORM有限元软件模拟三种试样在高温压缩状态下的变形。模拟出的载荷-行程曲线与试样压缩变形结果相吻合,进一步说明在热锻循环的服役状态下,功能梯度热锻模相比双金属、均质热锻模能有效抵抗其恶劣的服役状态,进而提高热锻模的服役寿命。
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