【正文】
為散熱介質(zhì),防止樣品組織發(fā)生變化。為了提高效率,有一定基礎(chǔ)的實(shí)驗(yàn)從事人員都知道拋光的目的是盡快去除細(xì)磨產(chǎn)生的損傷層,但又不能產(chǎn)生硬化層,否則就會(huì)失敗,所以,拋光的重中之重還是得到最高的拋光速率。 腐蝕對(duì)樣品表面進(jìn)行腐蝕,是為了能在之后的顯微組織觀察中,清晰的看到樣品的顯微組織,本次實(shí)驗(yàn)用的是化學(xué)腐蝕法。對(duì)不同功率下的重熔層深度進(jìn)行測(cè)量、對(duì)比。 N (100 gf),保荷時(shí)間15 s,物鏡倍數(shù)40x。通過(guò)對(duì)試樣的金相觀察可以發(fā)現(xiàn),激光重熔后的球墨鑄鐵,在重熔區(qū)和基體之間,出現(xiàn)了明顯的熱影響區(qū)。 W時(shí),球墨鑄鐵激光重熔區(qū)橫截面在100倍下的組織形貌, W時(shí),球墨鑄鐵激光重熔區(qū)橫截面在100倍下的組織形貌, W時(shí),球墨鑄鐵激光重熔區(qū)橫截面在100倍下的形貌。 激光功率為1500 W時(shí)試樣橫截面的組織形貌100 激光功率為 2000 W時(shí)試樣橫截面的組織形貌 100 激光功率為2500 W時(shí)試樣橫截面的組織形貌100 W時(shí),放大100倍下的試樣橫截面宏觀組織形貌,球墨的數(shù)量從基底到熱影響區(qū),直至重熔層逐漸減少。魚(yú)骨狀萊氏體組織是由于石墨、滲碳體、鐵素體、珠光體的熔解與擴(kuò)散,形成細(xì)小均勻的組織。還能看到石墨正在熔解,并向熔池區(qū)方向擴(kuò)散。 W時(shí),1000倍下基體區(qū)的組織形貌。通過(guò)對(duì)三張圖的觀察,可以發(fā)現(xiàn),激光功率越大,重熔層的組織越細(xì)小,越均勻。 W情況下的顯微硬度。由表可知,在不同激光功率下,珠光體球墨鑄鐵表面重熔層的硬度相差不大,經(jīng)分析,是由于石墨幾乎全都從重熔層逸出,對(duì)重熔層的硬度影響極低,因而重熔層組織差距不大,硬度差距也不大。⑵ 熱影響區(qū)是一個(gè)漸變的區(qū)域,形成機(jī)理與易淬火鋼中的熱影響區(qū)類似,可分為淬火區(qū),部分淬火區(qū)和回火區(qū)。參考文獻(xiàn)[1] 雷旭霞. 陶瓷、硬質(zhì)合金刀具激光強(qiáng)韌化機(jī)理及技術(shù)研究[D]. 遼寧:大連理工大學(xué), 2000.[2] 王沛, 王文焱, 吳宇, 等. Si含量對(duì)激光合金化TiC/CrxCy陶瓷涂層組織性能影響的研究[J]. 應(yīng)用激光, 2010, 04: 318322.[3] 李傳栻. 鑄鐵和鑄鋼中的碳[J]. 現(xiàn)代鑄鐵, 2009,04:6167.[4] Ting Sun, Renbo Song, Fuqiang Yang, et al. Wear behavior of bainite ductile cast iron under impact load[J]. International Journal of Minerals Metallurgy and Materials, 2014, 09: 871877.[5] 董海. 鐵素體球墨鑄鐵凝固形貌及力學(xué)性能研究[D]. 四川: 西南交通大學(xué), 2013.[6] 許建華. 球墨鑄鐵件用阻硫涂料的研究及應(yīng)用[D]. 湖北: 華中科技大學(xué), 2012.[7] Cai Qizhou, Wei Bokang. Recent development of ductile cast iron production technology in China [J]. China Foundry, 2008, 02: 8291.[8] Song Liang, Guo Erjun, Tan Changlong. Effect of Bi on graphite morphology and mechanical properties of heavy section ductile cast iron[J]. China Foundry, 2014, 02: 125131[9] 朱延?xùn)|. 鑄態(tài)鐵素體低碳球墨鑄鐵的研究[D]. 云南: 昆明理工大學(xué), 2005.[10] 楊志超. 鑄態(tài)厚大斷面珠光體球墨鑄鐵組織與性能研究[D]. 湖南: 湖南大學(xué), 2012.[11] 王遵明. 對(duì)球墨鑄鐵的一些認(rèn)識(shí)[J]. 鑄工, 1953, 09: 713.[12] 許建華. 球墨鑄鐵件用阻硫涂料的研究及應(yīng)用[D]. 湖北: 華中科技大學(xué), 2012.[13] 劉紹忠. 柱塞泵球墨鑄鐵摩擦件缺陷分析及生產(chǎn)工藝改進(jìn)[D]. 湖南: 湖南大學(xué), 2013.[14] 李桐桐. 球墨鑄鐵中碳元素?cái)U(kuò)散系數(shù)的計(jì)算及分析[D]. 山東: 山東大學(xué), 2013.[15] 郭怡暉. 球墨鑄鐵QT6003激光相變硬化數(shù)值模擬與試驗(yàn)研究[D]. 湖南: 湖南大學(xué), 2010.[16] FU Hanguang, ZHAO Aimin, XING Jiandong, FU Dingmei. Centrifugal Casting of High Speed Steel/Nodular Cast Iron Compound Roll Collar[J]. Journal of Iron and Steel Research(International), 2002, 01: 3235.[17] Mordike B L, Ebert T. Magnesium propertiesapplicationspotential [J]. Materials Science and Enigeering, 2009, 332(4): 3946.[18] 于思榮, 龐宇平, 朱先勇, 高乾. 耐熱球墨鑄鐵模具材料的研究現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)[J]. 鑄造, 2009, 12: 12291232. [19] 陳江. 熱浸滲鋁球墨鑄鐵滲層形成機(jī)理及抗氧化性能研究[D]. 四川: 西南交通大學(xué), 2012. [20] 張良界, 潘鄰, 劉秀生, 高萬(wàn)振. 激光表面強(qiáng)化及智能涂層進(jìn)展[J]. 熱處理技術(shù)與裝備, 2007, 03: 410.[21] 葛俊. 激光相變硬化最大硬化層深的研究[D]. 上海: 上海海事大學(xué), 2007.[22] Zhang Yongjun, Wang Fuhui. Study on the environmentally friendly anodizing of AZ91DMg alloy [J]. Surface and Coating Technology, 2005, 7(45): 4248.[23] Jian L N, Wang H M. Microstructure and wear behaviours of laser clad Cr13Ni5Si2 based metal silicide coatings one titanium alloy [J]. Surface and Coating Technology, 2005, 194(1): 307313.[24] Pei Y T. Microstructure of Bonding Zone in Laserclad NiAlloy Based Composite Coatings Reinforced with Various Ceramic Powders [J]. Metall. Mater. Trans, 2000, 29(12): 341349.[25] 陸衛(wèi)倩. 球墨鑄鐵熱處理方法之探討[J]. 中國(guó)鑄造裝備與技術(shù), 2010, 04: 4244.[26] 王雪. 準(zhǔn)分子激光在一些金屬表面的改性研究[D]. 江蘇: 南京航空航天大學(xué), 2013.[27] Dyshlovenkos, pieriot c, paw lowskil, et a1. Experimental design of plasma spraying and laser treatment of hydroxyapatite coatings[J]. Surface and Coatings Technology, 2006, 201(5): 20542060. [28] 李志明, 錢士強(qiáng). 激光重熔等離子噴涂涂層研究現(xiàn)狀與展望[J]. 上海工程技術(shù)大學(xué)學(xué)報(bào), 2009, 03: 263269.[29] 楊寧, 楊帆. 激光熔覆技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀及應(yīng)用[J]. 熱加工工藝, 2011, 08: 118120.[30] 何康康. 鈦合金表面復(fù)合陶瓷涂層制備及其抗沖蝕磨損試驗(yàn)研究[D]. 江蘇: 南京航空航天大學(xué), 2009.[31] Abbas G, West D R F. Laser surface cladding of stellite and stelliteSiC posite deposite for enhanced hardness and wear [J]. Wear, 1991, 143(3): 353. [32] Jian L N, Wang H M. Microstructure and wear behaviours of laser clad Cr13Ni5Si2 based metal silicide coatings one titanium alloy [J]. Surface and Coating Technology, 2005, 194(1): 307313.[33] 何靜波. 噴射電鍍層激光重熔的溫度場(chǎng)分析及應(yīng)用研究[D]. 江蘇: 南京航空航天大學(xué), 2006.[34] 魏海宏. 激光重熔等離子噴涂鐵基非晶合金涂層的組織和性能研究[D]. 天津: 天津大學(xué), 2010.[35] Tiziant A, Giorddano L, Ramous E. Laser surface treatment by rapid solidification[M]. Lasers in Materials ProcessingAmerican Society for Metals, Metals Park, OH, USA, 1983, 108~140. [36] 劉喜明, 連建設(shè), 季長(zhǎng)濤, 等. 鐵素體基球墨鑄鐵激光表面重熔后的組織與性能[J]. 金屬熱處理學(xué)報(bào), 2002, 94(1): 307312.[37] 陳濤. 基于ARM的電火花線切割機(jī)數(shù)控系統(tǒng)研究[D]. 江蘇: 南京航空航天大學(xué), 2010.[38] Liu zhidong. Cutting regularity and discharge characteristics by using posite cooling liquid in wire cut electrical discharge machine with high wire traveling speed[J]. chinese Journal of Mechanical Engineering, 2008, 05: 4145.[39] 楊青, 俞本立, 甄勝來(lái), 等. 光纖激光器的發(fā)展現(xiàn)狀[J]. 光電子技術(shù)與信息, 2002, 05: 1318.[40] 王天及. 高功率光纖激光器及其進(jìn)展[J]. 光電子技術(shù)與信息, 2004, 03: 68.致 謝本次畢業(yè)論文的實(shí)驗(yàn)研究是在我的導(dǎo)師的精心指導(dǎo)和幫助之下完成的。還有和我一起做實(shí)驗(yàn)的同學(xué),無(wú)數(shù)次的交流與改正為我的課題帶來(lái)巨大的