作者单位
摘要
江苏大学机械工程学院,江苏 镇江 212013
超高速激光熔覆技术(EHLA)可以突破涂层生产的效率瓶颈,为制备高质量涂层提供有效途径。采用EHLA和常规激光熔覆(CLA)技术在45钢基体上制备TiC/Inconel 625复合涂层,并对涂层的微观组织、物相组成、耐腐蚀性能以及摩擦磨损性能进行了表征。结果表明,两种涂层的显微组织均表现出相同的生长模式,由胞状或柱状枝晶向等轴枝晶转变。对于EHLA涂层,98.2 m/min的熔覆速度加快了凝固组织的冷却速率,从而细化了枝晶,平均枝晶间距不超过1 μm,并且所形成的细化组织有助于涂层耐蚀性的提升。TiC的加入促进了枝晶间碳化物的形成,并起到了沉淀强化的作用,同时在涂层表面形成了致密的钝化膜。并且EHLA涂层的摩擦系数低于CLA涂层,展现出良好的摩擦磨损性能。
激光技术 超高速激光熔覆 TiC/Inconel 625复合涂层 微观结构 耐腐蚀性能 摩擦磨损性能 
激光与光电子学进展
2023, 60(5): 0514002
作者单位
摘要
天津职业技术师范大学机械工程学院 天津 300222
超高速激光熔覆是新兴的表面涂层技术,通过粉末和激光的最佳耦合实现熔覆效率的大幅提升,相比传统激光熔覆涂层可以获得更优质的表面质量,且对基材损伤更小。通过分析超高速激光熔覆的原理及技术优势,并与传统激光熔覆技术特点进行对比,总结了激光功率、扫描速率、送粉速度以及搭接率对熔覆层成形的影响,详细介绍了超高速激光熔覆涂层的硬度、耐磨、耐蚀等关键性能的研究现状,并且列举了国内外对超高速激光熔覆技术在工业应用现状。最后,基于目前的研究进展,指出目前对于超高速激光熔覆涂层和基体界面结合状态及涂层构件力学方面处于研究空白,并对该技术的发展提出展望。以期为超高速激光熔覆技术的广泛应用提供理论支持。
激光技术 超高速激光熔覆 工艺参数 硬度 耐磨性 耐蚀性 
激光与光电子学进展
2023, 60(1): 0100003
作者单位
摘要
1 文华学院机械与电气工程学部,湖北 武汉 430074
2 华中科技大学光学与电子信息学院,湖北 武汉 430074
将超高速激光熔覆技术取代电镀铬,可解决电镀铬工艺因重金属铬离子(Cr6+)污染,而被禁止或限制的工业应用问题。金属工件表面镀硬铬,集耐蚀性防护、装饰于一体,有着巨大的应用前景。我国超高速激光熔覆技术的研发,主要侧重点在于设备集成与工艺试验研究,缺少熔覆过程仿真模型。以超高速激光熔覆环形熔覆头为研究对象,利用FLUENT建立了基于非稳态粒子追踪技术的CFD仿真模型,开发了一种针对环形熔覆头激光熔覆粉末的温度场模型。对超高速激光熔覆工艺进行了试验与分析,建立了该过程的理论模型。通过仿真结果发现,超高速激光熔覆环形熔覆头可以形成半径0.8 mm的粉斑,熔覆头下方15~19 mm空间内粉末浓度最高,并通过试验对比验证了模型的可行性。
超高速激光熔覆 能量衰减 CFD仿真 流场 ultra high speed laser cladding energy attenuation CFD simulation flow field 
应用激光
2021, 41(4): 758
作者单位
摘要
1 哈尔滨工业大学先进焊接与连接国家重点实验室, 黑龙江 哈尔滨 150001
2 亚琛联合科技(天津)有限公司, 天津 300457
分别采用超高速(50 m/min)和常规(1.5 m/min)熔覆速度,在调质处理的27SiMn液压支架基材上成功制备了431不锈钢耐蚀涂层,对比分析了两种方法制备涂层的宏观特征、显微组织及耐蚀性能。试验结果表明:两种方法制备的涂层均无微观裂纹与气孔缺陷,且与基体形成了良好的冶金结合;相比于常规激光熔覆涂层,超高速激光熔覆的涂层具有类似“多米诺骨牌”的多层重叠结构,稀释率仅为4%,涂层中Cr的原子数分数为19%;常规激光熔覆涂层组织整体较为粗大,在搭接位置由于温度梯度的改变,枝晶生长方向紊乱;超高速激光熔覆涂层整体组织更加均匀细密,底部/基体界面结合区微观组织形态为平面晶,中部搭接区及表面为细小的树枝晶,仅在搭接位置略有粗化;采用超高速激光熔覆技术制备的涂层具有更加优异的耐蚀性能。
激光技术 超高速激光熔覆 耐蚀涂层 微观组织 耐蚀性 
中国激光
2019, 46(10): 1002010

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