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1、許多機(jī)械零部件根據(jù)其工藝要求和沖擊韌性,一般都采用鍛造及焊接性能良好的高強(qiáng)度低碳合金鋼制造。但這類鋼經(jīng)熱處理后的硬度和耐磨性能較低,在苛刻的沖擊磨損、磨粒磨損和腐蝕磨損下極易失效。為了滿足零部件耐磨耐蝕的工作要求,采用激光熔覆技術(shù)對(duì)零部件表面進(jìn)行強(qiáng)化與修復(fù),具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
本文使用激光熔覆成套設(shè)備在Q345鋼表面制備了Ni60A激光熔覆層、Ni60A+WC復(fù)合粉末激光熔覆層和Ni60A+F313合金粉末激光熔覆層,優(yōu)
2、化了工藝參數(shù),并對(duì)熔覆層的組織形貌、物相、耐磨性和耐腐蝕性進(jìn)行了研究。
本試驗(yàn)所獲得的最優(yōu)工藝參數(shù)為:激光功率為2400W、掃描速度為5mm/min、光斑為圓形且直徑是4mm、預(yù)置粉末厚度為1mm、保護(hù)氣體流速為10L/min、搭接率為25%。這些工藝參數(shù)能獲得面積較大,與基體材料結(jié)合良好,裂紋、氣孔等缺陷極少的熔覆層。
Ni60A激光熔覆層物相主要有γ-(Ni,F(xiàn)e)、Cr7C3、Fe3Ni2、CrB等。N
3、i60A+WC熔覆層的WC的含量為10wt%時(shí),WC在熔覆層中完全分解,并且部分固溶到熔覆層的組織中以及生成含W的Ni4W等新相;當(dāng)WC的加入量為30wt%以上時(shí),熔覆層的組織細(xì)化,在γ-(Ni,F(xiàn)e)枝晶間出現(xiàn)小塊狀的富W相。Ni60A+F313熔覆層中主要出現(xiàn)較多的枝晶以及分布在枝晶間的金屬間化合物FeNi3和富Fe的相。
Ni60A+WC激光熔覆層的耐磨性隨著WC的含量增加先上升后略有下降。當(dāng)WC含量較低時(shí),其磨損機(jī)
4、制是以磨料磨損為主,伴有粘著磨損。當(dāng)WC含量較高時(shí),熔覆層的磨損機(jī)制以粘著磨損為主,伴有磨料磨損和氧化磨損。Ni60A+WC激光熔覆層最少的磨損失重量是Q345鋼的7%。Ni60A+F313粉末激光熔覆層的耐磨性隨著F313合金粉末含量的增加而升高,其磨損機(jī)制是磨料磨損和粘著磨損,而熔覆層的磨損失重中粘著磨損占得的比例增多。
Ni60A+WC的激光熔覆層的耐腐蝕性隨WC含量增加呈現(xiàn)先略有升高后下降的趨勢(shì)。加入WC能夠使熔覆
5、層組織細(xì)化,降低組織間的電位差,而且熔覆層表面的有Ni、Cr氧化膜,導(dǎo)致熔覆層耐腐蝕性上升;但是WC過(guò)多以后,熔覆層中的硬質(zhì)相增多,原電池?cái)?shù)目相對(duì)增多,Ni、Cr元素的含量減少,導(dǎo)致Ni、Cr在熔覆層表面減少,從而使熔覆層的耐蝕性下降。Ni60A+F313粉末激光熔覆層的耐腐蝕性隨著F313合金粉末的增多而呈下降趨勢(shì)。熔覆層中含F(xiàn)e的相增多,增加了熔覆層各相之間的電位差,增加了原電池效應(yīng)。而且熔覆層中Ni、Cr元素含量的減少,使熔覆層表
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