0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

激光熔覆在零部件修复中的应用

xags2022 来源:xags2022 作者:xags2022 2022-08-19 14:33 次阅读

随着现代科学技术和工业不断发展,对零部件工作的环境也越来越趋于复杂化,表面性能的要求越来越高,因此零件报废率大大增多。通常因为表面失效而报废的零件有:转子叶片、辊轴类零件、齿轮类零件、接头类零件等。

在零部件整体性能满足工况的条件下仅是表面损伤的零部件都是可以修复,不仅能够挽回巨大的经济和时间损失,还可以提高资源的利用率。

目前零部件修复的方法有激光熔覆、真空钎焊、真空涂层法、钨极惰性气体保护焊(TIG)和等离子体熔覆修复等方法 。激光熔覆是根据工件的工况要求,熔覆各种设计成分的金属或者非金属,制备耐热、耐蚀、耐磨、抗氧化、抗疲劳或具有光、电、磁特性的表面覆层。激光熔覆是一种快速冷却的过程,熔覆过程中对修复工件的热输入量少,热影响区小,熔覆层组织细小,易于实现自动化等,因此使用激光熔覆的方法来修复转子等零部件比其它的方法具有更大的优势。激光熔覆技术解决了传统电焊、氩弧焊等热加工过程中不可避免的热变形、热疲劳损伤等一系列技术难题,同时也解决了传统电镀、喷涂等冷加工过程中覆层与基体结合强度差的矛盾,这就为表面修复提供了一个很好的途径。

1、转子叶片的修复

转子叶片又称动叶,是随同转子高速旋转的叶片,通过叶片的高速旋转实现气流与转子间的能量转换。转子叶片承受很大的质量惯性力、较大的气动力和振动载荷,还要承受环境介质的腐蚀与氧化,以及高速运行微小粒子的冲蚀,但加工比较困难,涡轮转子叶片还要在高温状态下工作。转子叶片是直接影响发动机性能、可靠性和寿命的关键零件,并且其工作条件十分恶劣容易损坏,所以对材料性能的要求也大大的提高,同时提高了材料的经济成本,也为其做修复带来广阔的市场。激光熔覆工艺在转子叶片上的应用已经的到了很好的研究,这也为其在修复方面的应用提供了有利的前提。

(1) 航空发动机叶片的修复

目前航空发动机叶片大都采用铸造镍基高温合金和定向凝固镍基高温合金来制造。铸造镍基高温叶片和定向凝固叶片在生产过程中可能存在局部缺陷,如现缩松、缩孔等铸造缺陷。

激光熔覆具有局部加热和低热输入量等优点,同时,激光熔覆超高的温度梯度有利于材料的定向凝固生长 。因此国内外对激光熔覆技术修复高附加值的叶片开展了广泛的研究并在工业上已成功应用 。同时,对激光熔覆技术与堆焊、TIG焊和等离子体熔覆进行了比较研究。

(2) 汽轮机叶片的修复

汽轮机叶片在电力工业中将高温高压气体的线性运动转变成汽轮机轴的转动。汽轮机叶片的失效形式主要有两种:一种是叶片断裂,主要发生在叶片的根部,这种失效是不可修复的;另一种失效形式是气蚀,主要是发生在叶片顶端面或根部,气蚀损伤的叶片是可以修复再利用的。

2、辊轴类零件的修复

轧辊是使(轧材)金属产生塑性变形的工具,是决定轧机效率和轧材质量的重要大型消耗性部件。轧辊失效的最普遍原因是早期磨损失效。目前,轧辊由于磨损需要修复时多采用车削或磨削等“补救措施”修正辊型。采用激光熔覆修复轧辊表面已成为延长轧辊寿命的一个主要发展方向和途径。该技术不仅可以修复轧辊,而且可以提高轧辊的耐磨性,延长轧辊的使用寿命,改善钢材的表面质量。

通常轴类零件主要失效的原因有轴变形、轴断裂、轴表面失效。研究表明,发电机转轴、各种传动轴等轴类零件的破坏主要是以磨损为主的。其中轴变形、轴断裂是不可以修复的,而以磨损为主的表面失效是可以修复的。采用大功率激光熔覆修复技术,可在轴类零件表面失效的部分,激光熔覆一层铁基合金材料,使得熔覆合金层的零件表面有良好的机械性能,将报废的零件再次使用。

3、模具类的修复

模具在铸造成型和塑料成型加工中起着重要作用,其制造工艺复杂,生产周期长,加工成本高。因此,对失效模具进行修复再利用,无疑有着显著的经济效益。模具使用寿命取决于抗磨损和抗机械损伤能力,一旦磨损过度或机械损伤,须经修复才能恢复使用。

激光熔覆实现对模具的表面磨损进行修复的方法可以归结为:用高功率激光束以恒定功率P 与热粉流同时入射到模具表面上,一部分入射光被反射,一部分光被吸收,瞬时被吸收的能量超过临界值后,金属熔化产生熔池,然后快速凝固形成冶金结合的覆层。

4、对其他零部件的修复

阀门在使用过程中,其密封面长期处于介质之中并受到介质的冲刷和腐蚀。利用激光熔覆工艺代替等离子喷涂和真空感应熔焊工艺,在内燃发动机排气阀密封面熔覆NiCrBSi和CoCrW合金涂层,不仅避免了涂层中的孔洞和微裂纹,而且涂层的显微硬度明显提高,排气阀密封面耐磨和耐蚀性能提高3~4倍。

汽轮机的中压蒸汽室喷嘴及部分隔板喷嘴,受蒸汽介质的冲蚀比较严重。其中压缸喷嘴承受温度为350℃,材质为ZG20GrMo,叶片排气端厚度平均只有0.02mm-0.05mm采用一般熔焊方式修补其损伤部位,极易造成基体热变形,产生裂纹。应用激光熔覆的工艺进行了修复,修复后的喷嘴达到了原设计要求,经过一段时间的运行效果良好。

高速传动渗碳齿轮磨损齿面因残余渗碳层的存在给齿面修复造成很大的困难。这类齿轮的材料为20Cr2Ni4A或18Cr2Ni4WA钢,渗碳层深度为1.6~1.9 mm。应用激光熔覆的工艺进行了修复。这种熔覆层完全满足对齿轮修复的要求。经测试在接触应力2170 MPa 滑差为12.5 %和20号机油润滑条件下激光熔覆层的接触疲劳特征寿命比零件渗碳强化层提高了15 %。这种熔覆层完全满足对齿轮修复的要求。

烟气膨胀机(简称烟机)是炼油厂等工业部门余热发电的重要装置,轮盘是该装置的关键部件。目前对于烟机轮盘的修复主要是使用激光熔覆修复。通过修复的激光熔覆层是通过层-层堆铸方法形成的,由底层经过中间层到面层。

结语

激光熔覆技术对制造技术要求高、生产周期长、加工费用高,价格昂贵的工程构件进行修复具有广泛的工程需求,同时可以优化资源配置,节约贵重、稀有金属材料,降低能源消耗,节省资金。激光熔覆修复技术无污染、无公害,有很强的保护环境的作用,属于绿色再制造工程。从长远的角度看,激光熔覆技术以其独特的优势必将在精密修复中扮演重要的角色。

审核编辑:汤梓红

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 修复
    +关注

    关注

    1

    文章

    718

    浏览量

    22759
  • 激光熔覆
    +关注

    关注

    0

    文章

    135

    浏览量

    7075
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    3D 视觉定位技术:汽车零部件制造的智能变革引擎

    在汽车零部件制造领域,传统工艺正面临着前所未有的挑战。市场对于零部件精度与生产效率近乎苛刻的要求,促使企业寻求突破之道。而 3D 视觉定位技术,为汽车零部件制造开启了精准定位与智能化生产的新纪元。
    的头像 发表于 12-10 17:28 252次阅读
    3D 视觉定位技术:汽车<b class='flag-5'>零部件</b>制造的智能变革引擎

    符合ISO 26262的零部件级的软件测试解决方案

    功能安全的开发、测试过程概念阶段的活动一般都是由主机厂负责,而从系统开发到单元实现则是由供应商负责,对于供应商所做的一系列测试通常称为零部件级测试。根据ISO26262功能安全标准的划分,功能安全
    的头像 发表于 11-07 08:05 208次阅读
    符合ISO 26262的<b class='flag-5'>零部件</b>级的软件测试解决方案

    激光淬火技术在淬火发动机零部件的工艺应用

    发动机是汽车的核心部件之一,其性能对整个汽车的性能和寿命都有着重要的影响。因此,在发动机零部件制造应用激光淬火技术,对于提高发动机的性能和寿命,具有非常重要的意义。比如,利用
    的头像 发表于 07-30 14:59 290次阅读

    3D扫描仪为民航零部件制造精准护航!

    在民航维修领域,零部件的替换与维修是保证飞行安全的重要环节,长期以来,国内航空公司对于关键零部件的需求主要依赖国外进口,这带来了高昂的采购成本、可能面临的技术封锁以及漫长的等待周期。面对这一挑战
    的头像 发表于 07-16 17:18 307次阅读
    3D扫描仪为民航<b class='flag-5'>零部件</b>制造精准护航!

    直线电机模组和相关零部件的作用

    和轴棒三大类)、基座、导轨滑块组、编码器、结构零部件、驱动器等。 那么,相关零部件的作用是什么呢? 编码器 编码器在直线电机模组的主要用途是测速和定位。 编码器把信号或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储
    的头像 发表于 07-16 08:16 367次阅读
    直线电机模组和相关<b class='flag-5'>零部件</b>的作用

    万界星空科技汽车零部件行业MES介绍

    ​汽车零部件MES系统功能介绍: 汽车零部件MES系统集成车间多重生产执行管理功能模块,向上集成工厂管理层(ERP系统),向下对接生产控制层,实现汽车配件生产管理集成化。
    的头像 发表于 07-08 10:04 304次阅读
    万界星空科技汽车<b class='flag-5'>零部件</b>行业MES介绍

    飞机零部件环境可靠性试验的具体实施过程_环境模拟试验设备

    为了确保飞机的飞行安全,飞机零部件需要经过严格的环境可靠性试验。这些试验通过模拟飞机在各种极端环境下的工作条件,全面评估零部件的性能和可靠性。下面将详细介绍飞机零部件环境可靠性试验的具体实施过程
    的头像 发表于 06-21 17:37 531次阅读
    飞机<b class='flag-5'>零部件</b>环境可靠性试验的具体实施过程_环境模拟试验设备

    三坐标CMM三次元用于测量电子零部件

    在电子制造领域,对零部件的精确测量至关重要,它直接关系到产品的性能、质量和可靠性。而蔡司三坐标CMM三次元测量机,凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,成为了电子零部件测量的卓越之选。蔡司三坐标CMM
    的头像 发表于 06-04 14:19 439次阅读
    三坐标CMM三次元用于测量电子<b class='flag-5'>零部件</b>

    如何验证飞机零部件的环境可靠性?

    飞机零部件在面临极端温度、湿度、压力等环境变化时,必须保持稳定性和功能性。环境适应性测试就是通过在实验室内模拟这些极端环境,来检验零部件的性能表现。例如,在温度控制方面,实验室可以模拟从-XX℃到+XX℃的极端温度变化,以测试零部件
    的头像 发表于 04-27 10:08 446次阅读
    如何验证飞机<b class='flag-5'>零部件</b>的环境可靠性?

    蔡司三坐标测量仪三次元检测设备测量电子零部件

    在电子制造领域,对零部件的精确测量至关重要,它直接关系到产品的性能、质量和可靠性。而蔡司三坐标测量仪三次元检测设备,凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,成为了电子零部件测量的卓越之选。蔡司三坐标测量仪
    的头像 发表于 04-25 14:24 487次阅读
    蔡司三坐标测量仪三次元检测设备测量电子<b class='flag-5'>零部件</b>

    汽车零部件MES系统功能

    通过应用MAISSE©MES系统,汽车零部件制造企业可以实现生产过程的数字化管理,提高生产过程的可控性和透明度,减少生产过程的浪费和错误,从而提升企业的竞争力和市场地位。同时,MES系统
    的头像 发表于 04-24 11:05 1910次阅读

    半导体设备的“精密工匠”:核心零部件的特点与功能

    半导体设备作为支撑现代电子信息产业的基础,其核心零部件的种类和特点直接关系到设备的性能、稳定性和可靠性。本文将详细介绍半导体设备核心零部件的主要分类及其特点,以期为读者提供一个全面而深入的了解。
    的头像 发表于 04-11 10:23 2877次阅读
    半导体设备<b class='flag-5'>中</b>的“精密工匠”:核心<b class='flag-5'>零部件</b>的特点与功能

    AI视觉检测在汽车零部件制造的应用

    ✦汽车零部件作为汽车制造的基础单元,其质量直接关系到整车的性能与安全。人工质检方式不仅效率低,而且容易受到个人能力的影响,导致漏检或误检,无法满足现代制造业对高效、精准、可靠的需求。基于深度学习技术
    的头像 发表于 03-08 08:23 1129次阅读
    AI视觉检测在汽车<b class='flag-5'>零部件</b>制造<b class='flag-5'>中</b>的应用

    汽车零部件需要做哪些环境试验?

    零部件在低温下的启动性能和机械强度。湿热测试主要模拟高湿度环境,如热带雨林或沿海地区,检验零部件的耐腐蚀性和防霉性能。在这种环境零部件容易受到腐蚀和霉菌的侵袭。
    的头像 发表于 02-24 09:25 1053次阅读
    汽车<b class='flag-5'>零部件</b>需要做哪些环境试验?