超高速激光熔覆头粉末流场仿真研究

来源 :应用激光 | 被引量 : 0次 | 上传用户:czh19890220
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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.
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为方便、较准确地确定砂土变形模量,以水源九厂DN2200输水管道加固专项地质勘察为背景,对标准贯入试验击数和旁压试验获取的变形模量数据进行统计对比分析,建立了标准贯入击数与变形模量间的函数关系.考虑到不同粒径砂土对试验结果的影响,将粉细砂和中粗砂分别进行统计分析并建立函数关系.结果表明,粉细砂标准贯入试验击数与变形模量之间存在很高的正相关性.通过该关系式,利用标准贯入试验击数可便捷地计算出砂土变形模量指标参数,以满足工程实际需要.
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采用碟片激光器对1.8 mm厚TA15轧制板与(1.8+1.8)mm厚ZTA15铸造钛合金锁底接头进行激光焊接,借助X射线衍射仪和金相显微镜分别观察了焊缝内部质量和显微组织,对激光焊后锁底接头的力学性能做出评估,通过扫描电子显微镜对锁底接头拉伸断口进行了分析.结果表明:选用合适的激光焊接工艺,可获得成形良好、表面呈银白色金属光泽、内部无超标缺陷的焊缝,同时接头具有优异的力学性能.焊缝中心和HAZ组织由细长针状马氏体α\'+α相+β相组成,锁底接头拉伸断裂部位主要在焊缝区,断裂形式属于以韧性断裂为主并伴
为了验证激光焊接满足发生器壳体连接要求,开发了光纤激光焊接试验系统,采用2 500 W激光器和LDD激光焊接全过程监测系统优化了安全气囊气体发生器壳体焊接工艺.进行了高强度低合金碳钢发生器壳体水爆压力试验和视觉检测试验研究,结果表明:当激光功率为1 400~1 500 W时,DAB5系列气体发生器壳体的水爆压力值达到66 MPa,壳体有开裂现象,焊接强度大于60 MPa,熔深在2~3 mm内,焊缝偏心距为0~0.2 mm,有效熔宽为0.5~0.8 mm,均满足指标要求.
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通过混合不同粒径、不同比例WC颗粒的纯Co粉末,在不同工艺装备和参数下进行激光熔覆试验及结果检测,证明大芯径、大光斑的半导体激光更适用于金属基硬质合金熔覆.通过降低光斑能量集中度,降低输入功率,减小热输入,增大WC颗粒粒径,降低WC颗粒的热敏感度,能有效抑制WC熔解和分解,减小熔覆层气孔数量和尺寸.采用基材预热或全Ar气保护可降低熔覆层的开裂倾向.全Ar气保护条件下,采用输入功率800 W、扫描速度4 mm/s、送粉率11 Hz参数组,或基材预热400~450℃条件下,采用输入功率800 W、扫描速度7
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