阅读 | 订阅
阅读 | 订阅
深度解读

中科院沈阳自动化所激光冲击强化基础研究获进展

星之球激光 来源:中国商务新闻网科技频道2015-07-13 我要评论(0 )   

  高性能零件一般都工作在高速、高精、高可靠性或使役环境极其复杂恶劣的条件下,一般需通过表面改性的技术手段对其进行性能优

   高性能零件一般都工作在高速、高精、高可靠性或使役环境极其复杂恶劣的条件下,一般需通过表面改性的技术手段对其进行性能优化,如喷丸、滚压、化学处理、表面涂层等技术提高零件的性能。但是,这些传统技术普遍存在废品率高、加工效率低等难题,特别是性能指标难以保证。
  新近发展的激光冲击强化是利用强激光束产生的等离子体冲击波以高强度瞬间应力的方式作用在金属零件表面,导致零件表层发生位错、孪晶、晶粒细化等微结构组织演变,形成超过1mm厚的残余压应力层,从而大幅提高零件在恶劣苛刻使役条件下的硬度、强度、疲劳性能、耐磨性能和抗蚀性能。
  自2009年起,中国科学院沈阳自动化研究所装备制造技术研究室激光冲击强化研究团队在承担国家“863”计划项目、中国科学院知识创新工程重要方向性项目、中国科学院战略性新兴产业科技行动计划项目、企业委托开发项目等多项纵横向课题的基础上,针对高性能零件激光冲击强化基础理论进行了深入的研究和实验分析。截至目前已解决激光冲击强化加工质量稳定性问题,实现了精准控制,另外,团队还揭示了激光冲击强化机理,掌握了激光冲击作用下的微结构及残余应力演变规律。
  该团队通过开展深入研究和实验,构建了多功能的高性能零件激光冲击强化设备系统(如图1所示),加工质量不稳定度控制在±2.8%以内,光强实现平顶分布(如图2所示),并提出了路径自动规划和离线仿真方法、声波在线质量检测和光束转换方法、实现了制造过程的数字化控制、零件性能的定量预测以及零件性能逐点可控的主动加工方式。建立了激光等离子体冲击波能量、激光参数、约束层参数与材料组织性能之间的定量描述(如表1所示),分析了激光冲击波力学效应加工过程中出现的各种非线性强耦合、多尺度效应、强时空变化现象对加工性能的影响规律以及对激光冲击响应、材料动态力学行为、金属材料微观结构演化规律(如图3和图4所示),突破了大型高性能零件性能再提高的技术瓶颈。
  相关科研成果已发表在Chinese Journal of Aeronautics, Applied Surface Science 等多个期刊上。
图1. 激光冲击强化系统
图2. 光强能量分布
 


 
图3. TiAl合金激光冲击强化前后织构的变化
图4. TiAl合金微观组织形貌。a)母材;b)冲击后位错缠结;c)冲击后位错孪晶;
d)冲击后位错割接;e)冲击后位错墙;f)冲击后亚晶界

转载请注明出处。

激光冲击强化激光技术强激光
免责声明

① 凡本网未注明其他出处的作品,版权均属于激光制造网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。获本网授权使用作品的,应在授权范围内使 用,并注明"来源:激光制造网”。违反上述声明者,本网将追究其相关责任。
② 凡本网注明其他来源的作品及图片,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本媒赞同其观点和对其真实性负责,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除。
③ 任何单位或个人认为本网内容可能涉嫌侵犯其合法权益,请及时向本网提出书面权利通知,并提供身份证明、权属证明、具体链接(URL)及详细侵权情况证明。本网在收到上述法律文件后,将会依法尽快移除相关涉嫌侵权的内容。

网友点评
0相关评论
精彩导读