其實(shí),在航空制造領(lǐng)域,也有這種思想的工藝存在。通過較短時(shí)間的加工,既不影響材料良好性能,又能延長使用壽命,這就是激光熔覆(Laser Cladding)。下面就跟小編一起來了解一下吧。
1.什么是激光熔覆
2.激光熔覆的特點(diǎn)
激光熔覆冷卻速度快(可達(dá)106K/s),屬于快速凝固過程,容易得到細(xì)晶組織或產(chǎn)生平衡態(tài)所無法得到的新相,如非穩(wěn)相、非晶態(tài)等;涂層稀釋率低(一般小于5%),與基體呈牢固的冶金結(jié)合或界面擴(kuò)散結(jié)合,通過對(duì)激光工藝參數(shù)的調(diào)整,可以獲得低稀釋率的良好涂層,并且涂層成份和稀釋度可控。
熱輸入和畸變較小,尤其是采用高功率密度快速熔覆時(shí),變形可降低到零件的裝配公差內(nèi);粉末選擇幾乎沒有任何限制,特別是在低熔點(diǎn)金屬表面熔敷高熔點(diǎn)合金;熔覆層的厚度范圍越大,單道送粉一次涂覆厚度在0.2~2mm;能進(jìn)行選區(qū)熔覆,材料消耗少,具有卓越的性能價(jià)格比;光束瞄準(zhǔn)可以使難以接近的區(qū)域熔覆,工藝過程易于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。
3.激光熔覆的工藝原理
激光熔覆按熔覆材料的供給方式大概可分為兩大類,即預(yù)置式激光熔覆和同步式激光熔覆。
預(yù)置式激光熔覆是將熔覆材料事先置于基體材料表面的熔覆部位,然后采用激光束輻照掃描熔化,熔覆材料以粉、絲、板的形式加入,其中粉末的形式最為常用。預(yù)置式激光熔覆的主要工藝流程為:基體材料熔覆表面預(yù)處理-預(yù)置熔覆材料-預(yù)熱-激光熔化-后熱處理。
同步式激光熔覆則是將熔覆材料直接送入激光束中,使供料和熔覆同時(shí)完成。熔覆材料主要也是以粉末的形式送入,有的也采用線材或板材進(jìn)行同步送料。同步式激光熔覆的主要工藝流程為:基體材料熔覆表面預(yù)處理-送料激光熔化-后熱處理。
4.激光熔覆的重要工藝參數(shù)
1 激光功率
激光功率越大,熔化的熔覆金屬量越多,產(chǎn)生氣孔的概率越大。隨著激光功率增加,熔覆深度增加,周圍的液體金屬劇烈波動(dòng),動(dòng)態(tài)凝固結(jié)晶,使氣孔數(shù)量逐漸減少甚至得以消除,裂紋也逐漸減少。當(dāng)熔覆層深度達(dá)到極限深度后,隨著功率提高,基體表面溫度升高,變形和開裂現(xiàn)象加劇。激光功率過小,僅表面涂層熔化,基體未熔,此時(shí)熔覆層表面出現(xiàn)局部起球、空洞等,達(dá)不到表面熔覆的目的。
2 光斑直徑
激光束一般為圓形,熔覆層寬度主要取決于激光束的光斑直徑,光斑直徑增加,熔覆層變寬。光斑尺寸不同會(huì)引起熔覆層表面能量分布變化,所獲得的熔覆層形貌和組織性能有較大差別。一般來說,在小尺寸光斑下,熔覆層質(zhì)量較好;隨著光斑尺寸增大,熔覆層質(zhì)量下降。但光斑直徑過小,不利于獲得大面積的熔覆層。
3 熔覆速度
熔覆速度與激光功率有相似的影響。熔覆速度過高,合金粉末不能完全熔化,不能起到優(yōu)質(zhì)的熔覆效果;熔覆速度太低,熔池存在時(shí)間過長,粉末過燒,合金元素?fù)p失,同時(shí)基體的熱量輸入過大,會(huì)增加變形量。
5.激光熔覆與航空制造
1 激光熔覆成形用于零件制造
激光熔覆成形技術(shù)在無需任何硬質(zhì)模具或模型的情況下,能快速制備出不同材料的復(fù)雜形狀的金屬零件,該技術(shù)突破了常規(guī)的機(jī)械制造概念,能夠制造出形狀任意的復(fù)雜金屬實(shí)體零件,對(duì)零件形狀復(fù)雜程度的適應(yīng)性非常強(qiáng),為復(fù)雜零件的制造提供了一條有效途徑。
航空航天工業(yè)正快速地采用較新的合金如Ti-6Al-4V,來制造高強(qiáng)度/重量比率、耐熱、耐疲勞和耐腐蝕的零件。但在這些新型合金的加工上,傳統(tǒng)工藝方法有許多難以克服的缺點(diǎn),如生產(chǎn)隔板是用數(shù)英寸厚數(shù)千磅重的齒形合金板加工,得到這些合金板的時(shí)間要一年或一年以上。因?yàn)殡y以加工,加工這種零件需要花費(fèi)昂貴的加工中心數(shù)百小時(shí),磨損大量的刀具。而激光熔覆成形技術(shù)則在這方面具有較大優(yōu)勢,可以降低庫存和減少制造時(shí)間。
2 激光熔覆成形用于零件修復(fù)
激光熔覆成形技術(shù)對(duì)當(dāng)前的修復(fù)工藝產(chǎn)生直接的影響,其優(yōu)點(diǎn)包括工藝自動(dòng)化、低的熱應(yīng)力和變形等等。由于人們期望對(duì)飛機(jī)的壽命不斷延長,需要更加復(fù)雜的修復(fù)和檢修工藝。渦輪機(jī)齒片、葉輪和轉(zhuǎn)動(dòng)空氣密封墊等零件正是通過更新可以延長已有結(jié)構(gòu)壽命的零件,其中一些零件可以通過表面硬化得到修復(fù),然而許多其他零件需要更為復(fù)雜的修復(fù)工藝,并且由難加工的材料制成。激光熔覆修復(fù)工藝能應(yīng)用于大范圍的材料而不降低母材性能,比起零件或工具的置換節(jié)約75%以上的成本。
例如用激光熔覆技術(shù)修復(fù)裂紋,由于非穿透性裂紋通常發(fā)生在非薄壁零件,其深度無法直接測量,其他修復(fù)技術(shù)無法發(fā)揮作用。此時(shí)采用激光熔覆技術(shù),視情況多次打磨和探傷將裂紋逐步清除,打磨后的溝槽用激光粉末多層熔覆工藝填平,即可重建損傷結(jié)構(gòu),恢復(fù)其性能。
3 激光熔覆技術(shù)用于航空材料的表面改性
采用激光法制備陶瓷涂層,可在金屬表面預(yù)先進(jìn)行陶瓷涂敷,然后再進(jìn)行激光處理,使得涂層組織更加細(xì)密。也可以直接進(jìn)行激光涂層:先噴涂過渡層(如NiCr、NiAl、NiCrAl、Mo等)材料,再用脈沖激光涂敷陶瓷材料,使過濾層中Ni、Cr合金與陶瓷中Al2O3、ZrO2附在基體表面,形成多孔特性,使基體中的金屬分子也能擴(kuò)散到陶瓷中,進(jìn)而改善涂層的結(jié)構(gòu)與性能。
隨著航空燃?xì)鉁u輪機(jī)向高流量比、高推重比、高進(jìn)口溫度方向發(fā)展,燃燒室中的燃?xì)鉁囟群蛪毫Σ粩嗵岣摺L沾蔁嵴贤繉佑糜谌細(xì)廨啓C(jī)的高溫合金表面,起到隔熱作用,可降低金屬表面溫度,提高燃?xì)鉁囟?,從而提高燃?xì)廨啓C(jī)效率,延長其使用壽命。利用大功率激光器直接輻射陶瓷或金屬粉末,將其熔化后在金屬基體上快速凝固形成涂層,陶瓷與金屬基體為冶金結(jié)合,得到垂直于表面的柱狀組織,形成性能良好的熱障涂層。
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