能量密度对激光直接沉积24CrNiMoY合金钢缺陷的影响

能量密度对激光直接沉积24CrNiMoY合金钢缺陷的影响

论文摘要

激光增材制造技术由于其复杂的冶金反应、非平衡凝固的特点,在不当的工艺参数下会产生夹杂、裂纹缺陷,降低成形零件的性能。为了有效改善零件性能,采用激光直接沉积技术制备了不同激光能量密度下的24CrNiMoY合金钢样品,通过金相、扫描、硬度等实验方法对沉积样品的裂纹、夹杂等缺陷随着激光能量密度的变化规律进行系统的研究。实验结果发现夹杂缺陷随着激光能量密度的增加而减少,夹杂缺陷主要由氧化物和碳化物组成。裂纹随着激光能量密度增加而增多,热应力和夹杂缺陷是导致沉积层出现裂纹缺陷的主要原因。沉积样品在激光能量密度为65J/mm2时,获得了硬度分布最均匀,硬度值最高的样品。研究为激光直接沉积合金钢缺陷消除提供了一定参考。

论文目录

  • 0 引言
  • 1 实验方法
  •   1.1 实验材料
  •   1.2 实验设备
  •   1.3 实验方法及原理
  •     1.3.1 实验采用的工艺参数
  •     1.3.2 金相
  •     1.3.3 扫描
  •     1.3.4 硬度
  • 2 结果与讨论
  •   2.1 夹杂缺陷在不同激光能量密度下的变化
  •   2.2 裂纹缺陷在不同能量密度下的变化
  •   2.3 显微硬度
  • 3 结论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 黄涛,张欣,陈岁元,郭倩,智彤彤,周林

    关键词: 激光直接沉积,工艺参数,缺陷,合金钢

    来源: 沈阳师范大学学报(自然科学版) 2019年06期

    年度: 2019

    分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

    专业: 金属学及金属工艺

    单位: 沈阳师范大学物理科学与技术学院,东北大学材料科学与工程学院

    基金: 国家重点研发计划项目(2016YFB1100201),绿色制造系统集成项目(2017),沈阳未来新产业技术研发项目(18-004-2-26),沈阳“双百计划”重大科技成果转化示范工程资助项目(2019)

    分类号: TG142.33;TG665

    页码: 481-488

    总页数: 8

    文件大小: 1313K

    下载量: 36

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