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基于田口法激光切割铝合金工艺参数优化
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作者 徐珖韬 杨伟 +2 位作者 刘建 杨唐绍 张宏宇 《热加工工艺》 北大核心 2025年第5期36-40,共5页
为提高激光切割铝合金质量,开展了以激光功率、切割速度、离焦量和辅助气体压力为试验因素,以切缝宽度和切割面粗糙度为质量表征的正交试验。应用田口法和方差法分析各试验因素对切割试件质量的影响程度,确定激光切割铝合金的最优参数... 为提高激光切割铝合金质量,开展了以激光功率、切割速度、离焦量和辅助气体压力为试验因素,以切缝宽度和切割面粗糙度为质量表征的正交试验。应用田口法和方差法分析各试验因素对切割试件质量的影响程度,确定激光切割铝合金的最优参数组合。通过验证试验,得出采用优化后的参数切割铝合金质量更稳定,切缝宽度较小,切割精度更高;切割面粗糙度更小,切口更光滑。 展开更多
关键词 激光切割 铝合金 田口法
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镍基合金电子束熔覆表面改性及高温耐磨性研究 被引量:5
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作者 刘海浪 卢儒学 +2 位作者 陈健 徐珖韬 张倩 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2021年第4期161-166,共6页
利用电子束在Inconel 617高温合金表面熔覆WC-CoCr复合涂层,设计正交试验分析了工艺参数对熔覆层的影响,研究了优化后涂层的组织与性能。结果表明,电子束扫描束流对熔覆质量特性影响最为显著,优化工艺下获得的熔覆层与基体合金相互扩散... 利用电子束在Inconel 617高温合金表面熔覆WC-CoCr复合涂层,设计正交试验分析了工艺参数对熔覆层的影响,研究了优化后涂层的组织与性能。结果表明,电子束扫描束流对熔覆质量特性影响最为显著,优化工艺下获得的熔覆层与基体合金相互扩散并形成良好的冶金结合,熔覆层内出现了WC、CoCr、(Fe,Ni)C_(6)、Fe_(3)W_(3)C相以及α-Co的固溶体,电子束处理可有效抑制WC的分解,使涂层的显微硬度达1200 HV0.3。涂层的显微组织主要为CoCr基质上分布的枝晶和多种共晶,其在200、600和1000℃高温滑动磨损行为中具有比Inconel 617合金基体更低的磨损率和摩擦因数,耐磨性得到了提高。 展开更多
关键词 INCONEL 617合金 电子束熔覆 高温耐磨性 工艺优化
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基于电子束熔覆层质量的影响因素研究进展 被引量:2
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作者 徐珖韬 刘海浪 +2 位作者 王小宇 卢儒学 张鹏程 《热加工工艺》 北大核心 2022年第6期21-25,共5页
电子束熔覆作为一种高性能材料表面改性技术,发展前景广阔。结合电子束熔覆的原理及特点,总结出影响电子束熔覆层质量的主要因素有电子束流、扫描速度及束斑直径等。介绍了这些工艺参数对熔覆层表面形貌、厚度、硬度及温度场的具体影响... 电子束熔覆作为一种高性能材料表面改性技术,发展前景广阔。结合电子束熔覆的原理及特点,总结出影响电子束熔覆层质量的主要因素有电子束流、扫描速度及束斑直径等。介绍了这些工艺参数对熔覆层表面形貌、厚度、硬度及温度场的具体影响;归纳了三种工艺参数优化方法的优缺点;阐述正交试验法应用到电子束熔覆的优越性;指出了电子束熔覆工艺参数研究目前存在的问题及未来发展方向。 展开更多
关键词 电子束熔覆 熔覆层质量 工艺参数 优化方法
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电子束熔覆技术的研究现状与发展 被引量:4
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作者 卢儒学 刘海浪 +2 位作者 王小宇 张鹏程 徐珖韬 《热加工工艺》 北大核心 2022年第8期15-19,25,共6页
电子束熔覆是近些年发展起来的一种新型的高能表面改性技术,通过改变金属材料的表面组织结构,可以提高金属材料的性能并改善其缺陷。介绍了电子束熔覆技术的原理及特点,总结了熔覆涂层材料选用工艺参数和送粉方法对熔覆层质量的影响,归... 电子束熔覆是近些年发展起来的一种新型的高能表面改性技术,通过改变金属材料的表面组织结构,可以提高金属材料的性能并改善其缺陷。介绍了电子束熔覆技术的原理及特点,总结了熔覆涂层材料选用工艺参数和送粉方法对熔覆层质量的影响,归纳整理了国内外用电子束熔覆技术在提高材料耐磨性、耐腐蚀性和抗氧化性能上所取得的进展。最后提出了目前电子束熔覆技术存在的不足,并对未来的发展方向及趋势做了简要的论述。 展开更多
关键词 电子束熔覆 工艺方法 工艺参数 熔覆层
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Inconel 718合金电子束熔覆稀释率的数值仿真与实验
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作者 徐珖韬 杨伟 +2 位作者 刘海浪 彭治国 刘建 《稀有金属材料与工程》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2023年第9期3047-3055,共9页
基于Ansys软件仿真电子束熔覆过程中的温度场分布规律,估测熔覆层截面熔化深度、熔化宽度值,进而通过仿真估测熔覆层稀释率值的大小,随后进行电子束熔覆实验并计算稀释率的实际值,对比模拟值与实际值的情况,确认通过仿真可得出电子束熔... 基于Ansys软件仿真电子束熔覆过程中的温度场分布规律,估测熔覆层截面熔化深度、熔化宽度值,进而通过仿真估测熔覆层稀释率值的大小,随后进行电子束熔覆实验并计算稀释率的实际值,对比模拟值与实际值的情况,确认通过仿真可得出电子束熔覆的稀释率值。测试熔覆后试样的显微硬度和典型试样的耐磨性能,结果表明稀释率值小的试样,熔覆层的质量更优异。 展开更多
关键词 Inconel 718合金 电子束熔覆 温度场仿真 稀释率
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