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991.
当短脉冲、高峰值功率密度 (>10 13 W /m2 )的激光辐射金属靶材时 ,就产生高温、高压等离子体 ,该等离子体受到约束层的约束时产生高强度应力波冲击金属表面并向内部传播 ,在材料表面产生应变硬化 ,称这种表面强化技术为激光冲击处理或激光喷丸。激光冲击处理可以提高材料表层硬度、强度 ,并获得比传统的喷丸技术更深的硬化层或残余压应力层 ,从而更有利于材料疲劳性能的提高 ,为研究激光冲击处理在焊后强化方面的应用 ,本文对 1.6 6mm厚的镍基高温合金GH30、1.2mm厚的奥氏体不锈钢1Cr18Ni9Ti板材焊缝进行了激光冲击处理 ,对比了激光冲击处理试件和未经激光冲击处理试件焊逢的表层显微硬度、残余应力、抗拉强度和疲劳寿命 ,发现激光冲击处理能提高GH30氩弧焊焊接接头抗拉强度 12 % ,提高 1Cr18Ni9Ti等离子焊接接头疲劳寿命30 0 %以上。 相似文献
992.
993.
研究了在明确反应条件的热平衡中M003氢气还原成Mo的两个阶段,并从这两个阶段中大小不同的晶粒和团粒着手详细研究了一组参数(如温度、局部水蒸汽压力、气体流量等)时反应程度和最终结果的影响。通过这些发现了诸如伪晶变化或化学气相迁移的不同反应机理=考虑到晶粒和团粒与球形和限定的晶粒尺寸有偏差,利用标准的气一固反应理论模型,比如缩核模型和裂核模型,对反应程度进行适当的描述:以上研究运用了热重力分析(TGA)、X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、比表面积测定(BET法)和激光衍射:在任何条件下,第一阶段的还原还原反应为M0O3-Mo4O111-MoO2,方式是化学气相迁移:这个反应过程按照裂核模式进行:根据反应过程中局部水蒸汽压力的不同,生成物Mo4O11和MoO:的粒度分布和晶粒形状也各不相同第二阶段反应进程是按照缩核模式进行的:根据局部露点的不同,有两条不同的反应途径:在低露点时的伪晶转变,和在高露点时的化学气相迁移。 相似文献
994.
995.
研究了等离子-激光(plasma spraying and laser remelting,PS&LR)复合制备NiCrAlY-Al2O3层的抗氧化性能.Al2O3的加入量为(质量分数,%)10~30,粒度分50~75μm和0.31μm两种.1000℃、1050℃下的等温氧化结果表明,PS&LR法制备的涂层氧化速率仅为等离子喷涂层的1/2,NiCrAlY-Al2O3层的氧化速率低于NiCrAlY层,且随Al2O3第二相含量的增加或粒径的减小,涂层氧化速率减小。通过氧化动力学曲线、氧化物的形貌和结构,分析了Al2O3第二相和激光重熔改善NiCrAlY等离子喷涂层抗氧化性的机理。 相似文献
996.
997.
激光合金化熔覆制备耐磨陶瓷梯度涂层 总被引:10,自引:0,他引:10
利用预涂敷与激光重熔方法制备陶瓷梯度涂层,并对涂层的冶金结构,组成,硬度,以及耐磨性进行分析,结果表明,该涂层内陶瓷硬质相体积百分比沿基体到表面方向呈梯度变化,过渡层为具体良好韧性的固溶体,涂层结构均匀,和基体结合良好,无气孔和裂纹,厚度为0.4-0.8mm,表层硬度达HV0.21100与普通与激光涂层比较,涂层内部的硬度随着成分组成的变化而平缓变化,既提高了涂层与基体的结合强度又提高了表面的耐磨 相似文献
998.
针对航空材料的表面强化问题,分析了激光表面处理技术在航空材料上应用的发展现状.论述了两种类型激光表面处理技术的基本原理和国内外研究现状.分析了激光表面处理技术在航空材料上应用的发展方向. 相似文献
999.
1000.