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1盾构/TBM滚刀刀圈性能强化研究现状显示文摘盘形滚刀是盾构/TBM执行破岩掘进的主要部件,被视为TBM的“牙齿”。滚刀的工作环境极其恶劣,在服役过程中极易发生刀圈磨损,甚至崩刃等异常失效,致使刀圈成为施工过程中主要的易耗零件,进而缩短盾构/TBM的运行寿命,并大幅提高了隧道施工成本。因此,如何减少表面损伤,延长滚刀的服役寿命,是一个亟待解决的关键工程问题。本文基于刀圈的成形、加工、服役、损伤、失效等全寿命周期阶段,分别概述了刀圈在服役损伤分析、材料成分改良、成形工艺改善、热处理工艺改进及涂层强化工艺优化中性能强化机理,分析了各方法存在的不足及解决方法,最后对滚刀刀圈性能强化方法进行了讨论和展望,以期为滚刀强化技术路径及产业化实现提供参考。王好平 张蒙祺 莫继良 2022材料导报2022,36,7:4
2单道激光熔覆温度场仿真及实验研究显示文摘为了研究单道激光熔覆薄板的温度场分布,采用仿真与实验对照的方法,利用ANSYS软件,通过高斯热源模型模拟激光光束能量,再采用非线性边界设定,对单道激光熔覆及冷却过程的温度场进行仿真;使用2kW光纤激光器将铁基(Fe60)粉末熔覆在2mm厚T9A钢板上,并用热成像仪测量多样点温度。结果表明,激光熔覆薄板温度场的仿真符合实验验证结果,其最高温度的最大误差为8.31%。此研究结果对激光加工参量优化有一定指导作用。谢林圯 吴腾 龚美美 马孝铭 师文庆 黄江 谢玉萍 何宽芳 2022激光技术2022,46,2:1
3汽轮机末级叶片用SP-700钛合金激光熔覆Zr涂层工艺参数优化显示文摘采用激光熔覆技术在SP-700钛合金表面制备Zr涂层,研究了扫描速度和送粉器转速对激光熔覆层的形貌影响,以获得最佳工艺。通过光学显微镜表征其搭接宽度、熔厚和裂纹率等特征参数;通过扫描电镜(SEM)分析了不同激光熔覆工艺下渗层组织结构、熔厚及其与基体的结合界面等;利用显微维氏硬度仪、往复式摩擦磨损实验机和激光共聚焦显微镜测试了熔覆层的显微硬度、磨擦因数、磨损形貌和耐磨性等。结果表明:扫描速度为6 mm/s、送粉器转速为4 r/min时,表面成型质量较优,熔厚和搭接宽度处于中等,熔覆层的裂纹率较低;熔层内组织分布均匀,晶体清晰,弥散度低;显微硬度较高,整体相对基体提升了1.8倍;摩擦磨损形貌较好,无明显缺陷,耐磨性较佳。李聪 聂冰悦 李虎 李微 陈维 周立波 陈荐 2023动力工程学报2023,43,4:1
4激光熔覆数值模拟技术发展现状及应用显示文摘激光熔覆技术作为一种先进材料制造及表面改性技术,近年来在金属材料领域一直被国内外广泛研究和应用。由于激光熔覆过程很快,对激光熔覆的研究很多采用数值模拟的方法进行辅助。本文分别介绍了温度场模拟、应力场模拟及流场数值模拟技术的国内外研究现状及应用,总结并分析目前激光熔覆数值模拟技术研究中存在的问题,并展望了激光熔覆模拟技术在未来的发展趋势。赵海涛 付洪宇 2021沈阳理工大学学报2021,40,3:1
5不同熔覆厚度下金属熔丝增材制造应力应变分析显示文摘以金属钛合金丝材Ti6A14V为研究对象,建立高斯面热源有限元分析模型,对不同熔覆厚度进行模拟仿真,研究分析Ti6A14V增材制造过程中的单道单层温度场、应力场变化,寻找出最优的方案并进行实验验证。结果表明:Ti6A14V工件在制造过程中存在较大的温度场梯度,而且随着成形厚度的增加,工件内部热量积累和应力现象明显降低;在冷却过程中,基板与第一道成形层处容易产生应力集中,其产生的纵向应力在残余应力的分布中占主导地位。此研究结果可为金属Ti6A14V熔丝增材制造的工艺参数优化提供理论依据。刘伟 李素丽 马恺悦 寇丹阳 赵京生 2023机械设计与制造工程2023,52,6:0
6不锈钢激光熔覆镍基涂层工艺优化仿真显示文摘为提高不锈钢表面激光熔覆镍基涂层效率、快速确定适宜工艺参数,采用Visual-Environment有限元软件,对304不锈钢熔覆Ni35合金过程进行模拟,就激光功率、扫描速度、光斑半径对熔池的峰值温度、稀释率、成形系数的影响进行仿真研究,得出最优的工艺参数为激光功率900 W,扫描速度6 mm/s,光斑半径1 mm、1.1 mm,且在半径1 mm下进行了实验验证。结果显示,采用优化所得工艺参数进行实验得到的试样截面与仿真结果高度吻合,且该参数下组织致密,因此可采用数值仿真方法来获取实验前的工艺参数,且能够缩短实验周期、提高实验效率。王冰涛 熊宗慧 孙文磊 2022煤矿机械2022,43,12:0
7不锈钢表面激光熔覆镍基合金涂层的数值模拟与试验显示文摘为改善不锈钢表面熔覆质量,探究能量密度对不锈钢表面激光熔覆镍基合金涂层质量的影响,利用Visual-Environment数值模拟软件,基于高斯体热源模型,通过改变激光功率获得不同的能量密度输入,对304不锈钢表面激光熔覆Ni35合金涂层的过程进行了数值模拟分析,并采用相应能量密度对应的激光功率进行试验验证。模拟结果表明,激光功率为900 W,扫描速度为6 mm/s,光斑半径为1 mm时,对应的激光能量密度为75 J/mm2,所得温度分布云图峰值温度2459.55℃,在较合理的温度范围内(2400~2600℃)。试验验证结果显示,该工艺参数下熔覆层宏观形貌较好且微观组织致密,基体与涂层间形成了良好的冶金结合。王冰涛 熊宗慧 孙耀宁 2023金属热处理2023,48,1:0
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