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45钢表面引入亚微米B4C的激光合金化研究
一、研究目的 采用3kW半导体激光设备,通过添加亚微米B4C陶瓷相进行激光合金化,提高45钢的表面硬度和耐磨性,具有广泛的工程意义。 二、研究方法 试验设备采用武钢华工激光公司生产的3KW半导体激光器机器人表面处理及再制造系统,激光熔覆工艺为:激光功率2KW,扫描速度30mm/s,光斑大小3mm,搭接率为50%,陶瓷层的预置厚度100微米。 利用XJL-03型显微镜进行熔覆层组织分析,采用
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2021
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TC4钛合金激光合金化的研究
一、研究目的 TC4钛合金具有比重小、室温和热强度高、抗蚀性好、低温性能好等特点,主要用于制造压气机部件,如锻造钛风扇、压气机盘和叶片、铸钛压气机机匣、中介机匣、轴承壳体等。航天器主要利用钛合金的高比强度,耐腐蚀和耐低温性能来制造各种压力容器、燃料贮箱、紧固件、仪器绑带、构架和火箭壳体。人造地球卫星、登月舱、载人飞船和航天飞机,也都使用钛合金板材焊接件。但钛合金导热弹性小、摩擦系数高、耐磨性差,
铝基颗粒增强复合材料缺陷激光修复造技术
一、研究背景 模具激光淬火修复设备的铝基颗粒增强复合材料(AMC)是金属基复合材料的一种,具有密度低、制备灵活、可热处理等优点,成为金属基复合材料研究和发展的主流,在航空航天、军事、汽车、电子、体育等领域有着广泛的应用。铝基复合材料的颗粒增强相有SiC、TiC、Al2O3、TiB2等。目前,熔铸是制备AMC材料和构件常用的方法,然而,由于铝合金粘度大、流动性差,铸件产品经常出现点状缺陷,而这些点
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