【摘 要】
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选取316L不锈钢粉末以同步送粉方式在Q235钢板上进行了不同工艺参数的激光熔覆,通过光学显微镜、维氏硬度计、X射线衍射仪对熔覆试样分别进行金相观察、硬度测定和物相分析,并采用盲孔法对熔覆层表层应力分布状态进行测量。研究了激光功率、扫描速度、送粉速率对熔覆层组织和性能的影响。结果表明,在一定范围内,随着激光功率和送粉速率的增大以及扫描速度的减小,熔覆层厚度增加且微观组织逐渐变得粗大,熔覆层硬度有所降低,而残余应力呈逐渐上升趋势。
【机 构】
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辽宁省凝固控制与数字化制备技术重点实验室大连理工大学材料科学与工程学院,沈阳鼓风机集团股份有限公司沈鼓-大工研究院,吴忠仪表有限责任公司
【基金项目】
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辽宁重大装备制造协同创新中心基金(DUT2017031),沈鼓-大工重大科研发展基金,高端控制阀产业技术协同创新中心基金(2018WZ003)。
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选取316L不锈钢粉末以同步送粉方式在Q235钢板上进行了不同工艺参数的激光熔覆,通过光学显微镜、维氏硬度计、X射线衍射仪对熔覆试样分别进行金相观察、硬度测定和物相分析,并采用盲孔法对熔覆层表层应力分布状态进行测量。研究了激光功率、扫描速度、送粉速率对熔覆层组织和性能的影响。结果表明,在一定范围内,随着激光功率和送粉速率的增大以及扫描速度的减小,熔覆层厚度增加且微观组织逐渐变得粗大,熔覆层硬度有所降低,而残余应力呈逐渐上升趋势。
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