熔覆層的質(zhì)量直接影響其性能。影響熔覆層質(zhì)量的主要因素有材料性能、光束質(zhì)量、工藝參數(shù)、外部環(huán)境等。而熔覆層的質(zhì)量問(wèn)題主要的有裂紋、氧化燒損、粗糙度、稀釋率等,下面國(guó)盛激光就來(lái)給大家說(shuō)說(shuō)這幾個(gè)熔覆層的質(zhì)量問(wèn)題:
1. 裂縫
在激光熔覆過(guò)程中,由于高能量密度激光束的快速加熱和熔化,在熔覆層和基體之間產(chǎn)生很大的溫度梯度。在隨后的快速冷卻中,這種溫度梯度會(huì)造成熔合層與基體的體積膨脹和收縮的不一致,使它們相互抑制,形成熔合層的內(nèi)應(yīng)力。這種應(yīng)力通常是拉應(yīng)力,往往會(huì)導(dǎo)致熔覆層開(kāi)裂和基體變形。
根據(jù)裂紋的位置,將裂紋分為熔合層裂紋、界面基體裂紋和搭接區(qū)裂紋。界面基體裂紋是最常見(jiàn)的。熔覆基體材料在一定溫度下進(jìn)行預(yù)熱和后續(xù)處理,將有效降低溫度梯度,減少熱應(yīng)力,有利于抑制熔覆層裂紋的發(fā)生。然而,預(yù)熱和慢速冷卻削弱了激光快速加熱和快速冷卻的優(yōu)勢(shì)。增加Ni含量可以有效降低Fe-Cr-Ni-B-Si熔覆層的開(kāi)裂敏感性。適當(dāng)提高能量密度可以顯著降低裂紋傾向,在熔池中施加電磁攪拌也可以減少裂紋。對(duì)于每種涂層,應(yīng)盡量減少涂層的厚度,可以用平面應(yīng)力狀態(tài)代替應(yīng)變狀態(tài),這樣可以減少開(kāi)裂的傾向。
復(fù)合涂層技術(shù)還可以降低開(kāi)裂傾向,在基體和涂層之間引入一個(gè)中間過(guò)渡層,使涂層的成分和性能沿厚度方向連續(xù)變化。金屬基體與陶瓷相涂層之間沒(méi)有明顯的界面,能有效削弱涂層中的應(yīng)力,提高涂層與基體的結(jié)合強(qiáng)度,減少裂紋的發(fā)生,但工藝復(fù)雜,生產(chǎn)成本高。
2. 基體材料的變形,防止基體材料變形,一般采用以下措施:
(1)采用熱處理消除基體材料的內(nèi)應(yīng)力;
(2)盡量選擇較薄的包層。
(3)采用預(yù)熱和后置處理工藝。
(4)通過(guò)預(yù)應(yīng)力張拉、預(yù)變形或夾緊,減少或防止基材變形。
3. 氧化和燒損
在高能激光的作用下,如何減少合金元素的氧化和燒損也是需要解決的問(wèn)題。目前最常用的方法是實(shí)施氬氣保護(hù),但應(yīng)注意氣體流變性。氦氣保護(hù)優(yōu)于氬氣和氮?dú)猓a(chǎn)生最好的表面光潔度,最精細(xì)的微觀結(jié)構(gòu),最高的冷卻速度,最高的表面硬度,但氦氣也有最高的成本。
4. 表面粗糙度
激光熔覆容易造成表面不均勻,即起皺,導(dǎo)致表面粗糙度增加。產(chǎn)生起皺現(xiàn)象的主要原因是在激光的作用下,合金熔池表面存在較大的徑向表面張力梯度。這種較大的徑向表面張力梯度具有雙重作用,它不僅造成合金元素在高溫下的快速混合,而且導(dǎo)致其凝固表面的不均勻性。
5. 稀釋率
在激光熔覆過(guò)程中,稀釋率預(yù)計(jì)在5%以內(nèi),以確保高性能的表面。當(dāng)使用同步送粉法時(shí),粉末流率是決定稀釋率的最重要因素。當(dāng)送粉速度較小時(shí),稀釋率隨掃描速度的增加而減小。送粉速度較高時(shí),稀釋率隨掃描速度的增大而增大,這可以用粉末流動(dòng)產(chǎn)生的熱屏蔽效應(yīng)來(lái)解釋。采用矩形光束可以降低熔覆層的稀釋率。但稀釋率不能太小,否則基體材料得不到充分熔化,與熔覆層的結(jié)合力下降,容易造成涂層脫落。
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