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激光重熔對50crmov鋼放電強化表面組織與性能的影響(編輯修改稿)

2025-01-09 22:00 本頁面
 

【文章內容簡介】 與基體的界面清晰,無明顯的擴散層,這與硬度測試結果相一致。XRD分析結果表明,表面白亮層的相組成為大量M6C、W2C及少量WC碳化物, 300以上。圖1 放電強化層的硬度 Hardness of pulse discharge enhanced layer圖2 放電強化層的組織 Microstructure of pulse discharge enhanced layer 激光處理對放電強化層硬度的影響  圖3給出了激光處理工藝參數(shù)對脈沖放電涂層表面硬度的影響??梢婋S工藝條件的不同,在P=1 200 W、V=18 mm/s時,表面硬度達到極大值。這與激光能量輸入大小對表面合金化的程度及顯微組織的影響有關。圖3 激光處理與強化層硬度的關系 Relation between laser cladding and hardness of enhanced layer 激光處理對放電強化層組織的影響  放電涂層經(jīng)激光重熔后,橫截面呈月牙形,月牙的厚度隨激光功率等參數(shù)不同而不同。與放電強化層相比,硬化層深明顯增大,且與基體之間存在較寬的擴散冶金結合層。金相分析結果表明,硬化層表面組織為隱晶馬氏體+碳化物,而且隨激光功率的增大,碳化物有減少的趨勢。XRD分析結果表明,經(jīng)激光重熔后表層相組成主要為α′相和γ相及少量碳化物相。碳化物的種類也發(fā)生變化,主要為WC相。隨激光功率的增大,碳化物的數(shù)量減少,另外殘余奧氏體量也有所變化。圖4給出了不同工藝條件下的α′相(110)的衍射峰??梢婋S激光功率及掃描速度的不同,衍射峰的位置和半高寬也不同。在P=1 200W,V=18 mm/s時,衍射峰峰位向低角偏移量最大,而衍射峰的半高寬也達到極大值。衍射峰位置的變化與合金的固溶度有關[6];半高寬的變化與微晶尺寸及微觀畸變有關[6]。衍射峰的這種變化表明此時強化層
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