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金屬材料表面改性及強化技術

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1#
發表于 2019-7-9 14:27:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
表面光整技術% b$ b/ c/ L: f7 T7 ]
零件的表面加工工藝有很多種,根據其使用要求和應用場合選擇合適的加工方法,但是每種加工方法在滿足零件一定的形狀和尺寸精度的同時也將得到一定的表面質量。目前在保證零件表面質量的同時,每種加工方法的側重點不同,有些傾向于其表觀質量如形狀,降低粗糙度,減少表觀缺陷; 有些注重于改善其應用范圍,如通過改變其物理化學性能及力學性能,提高其穩定性和綜合強度,都能獲得滿意的效果。
0 A6 o( P. }. |$ M3 S. u6 @* u! C當注重于降低表面粗糙度時,常采用光整磨削、研磨、拋光等光整加工方法; 當注重于改善零件表面性能時,常采用無屑加工,如豪克能超聲滾壓、金剛石壓光等作為表面的最終工序,采用這些工藝可使工件滿足表觀要求的同時提高其硬度、強度、耐磨性能及壽命。
& O" L4 t" X. S' a6 ^9 j8 h+ w/ E- k# p! |5 ?
: P* N3 H6 w/ Y: L  m/ A+ ~/ Z
豪克能超聲滾壓
0 x2 u6 n4 `5 ^% A) s7 r  ~由于光整加工技術加工余量小,工件的加工精度可以得到保證。同時光整加工利用粒度較小的磨料對表面進行微量磨削,只要保證磨具與加工表面能具有較大的隨機性接觸,就能降低表面誤差,提高表面質量。穩定加工質量、高生產率、投資少見效快是光整加工工藝必須具備的三個基本條件。因此近年來表面光整加工工藝得到了廣泛的認可和應用。4 u( m! Z( l+ S! e
" S. d; G+ M9 W6 q

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 樓主| 發表于 2019-7-9 14:29:24 | 只看該作者
金屬表面合金化5 Q* q6 J5 I9 C* o
合金化是用來強化金屬表面及改善其綜合性能的有效措施。金屬不同組元之間存在溶解及反應兩種關系,組元間的不同作用導致其形成固溶體、化合物和機械混合物。兩種及以上組元之間通過擴散、滲透、物理吸附及化學變化使其表面原子及晶體結構發生某種程度的調整或改變。0 F5 S9 W* e$ [/ `& O* I( P

+ p" E' }9 K$ f& j: y1. 1 塑化+ N0 Z$ E3 e1 h* e, N5 s
塑化是通過加入如Fe,B,Al 等合金元素并控制其加入量在1%以內完成微合金化的過程。如往NiAl 單晶中添加適當成分的塑化元素可使其于室溫下的伸長率明顯增加; 加入晶界韌化元素如B,促使合金元素向晶界偏聚,失效形式由晶內斷裂轉變為穿晶斷裂,從而改善室溫塑形; 加入La 等活性元素,阻礙裂紋擴展使材料強度提高,減小表面張力,細化晶粒,強化金屬的同時提高其韌性。
$ P; i8 X$ V; P7 N/ N7 e: ~1. 2 固溶化& |) o9 H- D. `3 f7 O6 ?. X
合金組元間通過只溶解不反應形成具有金屬特性的固溶體,若兩組元結構相同、在元素周期表位置接近、性能相似則易形成置換固溶體,若溶質相對溶劑體積較小則易形成間隙固溶體,前者為無限固溶體,組元間無限互溶,晶格畸變的同時增強合金性能; 后者為有限固溶體,但通過其表面及內部線缺陷,固溶元素易于對缺陷形成釘扎,導致其產生固溶強化作用,強度硬度得到明顯提高。7 u+ o/ T8 L- i$ ]0 T

! a, X5 a9 S# g; S5 i  l2 u; V1. 3 表面原子擴散: X/ {( u% T$ ?  o4 G9 j5 u3 i
擴散是指金屬表面原子、離子、分子及原子基團通過熱作用發生動態運動的過程。金屬表面擴散形式包括平行表面的運動及垂直表面的運動,原子受熱在其平衡位置振動,溫度越高原子越易被激發,振幅越大,當原子能量超過其躍遷能壘就會脫離原來位置。如果運動不平衡,越來越多的表面原子成為活化原子,原子間化學鍵斷裂并產生表面運動趨勢; 或者由于內部結構原因,在有尺寸突變的位置如孔、臺階產生空位、間隙原子、位錯、層錯等內部缺陷,原子能量較高,體系不穩定,通常此類情況溫度不高時原子即可以獲得足夠大的活化能并促使原子發生擴散。利用擴散機理,促使表層組織重組,強化金屬本身
) e) C* |! G" E4 z# k+ b( g# h0 F7 ^. ]3 r# M4 Z: y/ ~
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3#
發表于 2019-7-9 18:49:38 | 只看該作者
如何適用于批量生產的零部件??
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4#
發表于 2019-7-9 21:44:24 | 只看該作者
學習了。
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5#
發表于 2019-7-10 07:01:15 | 只看該作者
謝謝分享
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6#
 樓主| 發表于 2019-7-10 16:00:52 | 只看該作者
我們應該多了解前沿技術才行
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7#
發表于 2020-5-22 22:53:10 | 只看該作者
學習
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8#
發表于 2022-6-22 22:07:17 | 只看該作者
我公司的激光熔覆也可以達到目的
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