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文檔簡介
1、激光粉末成型(LPD)是一種可以實(shí)現(xiàn)零部件凈成型的制造技術(shù)。金屬基復(fù)合材料(MMCs)將具有良好延展性的金屬基材和具有較高硬度的陶瓷增強(qiáng)相的優(yōu)點(diǎn)相結(jié)合。但是,由于成形過程中的熱應(yīng)力和基材的脆化而產(chǎn)生的裂紋限制了金屬基復(fù)合材料在金屬粉末成型中的應(yīng)用。
本文通過系統(tǒng)的試驗(yàn)研究了由激光粉末成型的金屬基復(fù)合材料的力學(xué)性能和耐磨性。碳化鎢是一種廣泛使用的硬質(zhì)材料,具有非常好的耐磨性,因而被選為增強(qiáng)相。鈷基和鎳基合金由于其良好的潤濕性和高
2、溫性能,在試驗(yàn)中被選為基材相。試驗(yàn)選用并比較了兩種硬度和延展性不同的合金。一種為鈷基的傳統(tǒng)表面硬化材料Stellite6,另外一種為廣泛使用的高溫合金Inconel718。通過研究斷口金相,金相組織和宏觀和微觀硬度(HRA,HV),揭示了引起不同基材、不同增強(qiáng)相含量的復(fù)合材料拉伸力學(xué)性能和耐磨性的差別的原因。試驗(yàn)結(jié)果表明,增加碳化鎢的含量會(huì)顯著降低材料的抗拉強(qiáng)度和延伸率。而這一點(diǎn)和傳統(tǒng)的低強(qiáng)度基材(如鋁合金,鎂合金)的金屬基復(fù)合材料。金
3、屬基復(fù)合材料的力學(xué)性能和多個(gè)因素相關(guān),包括基材材料、熱處理?xiàng)l件、激光功率、碳化鎢顆粒含量、由碳化鎢溶解引起的基材脆化等。試驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn),盡管 Stellite6具有更高的抗拉強(qiáng)度,延展性更好的Inconel718比硬質(zhì)金屬Stellite6具有與碳化鎢顆粒更好的相容性,即更好的抗開裂性。在磨損試驗(yàn)中,結(jié)果表明 Inconel718的耐磨性低于比其更軟的304不銹鋼,且遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于比其更硬的Stellite6。在無碳化鎢增強(qiáng)的純合金中,耐磨性可
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