一种基于液氮约束层的激光冲击强化方法技术

技术编号:20089446 阅读:27 留言:0更新日期:2019-01-15 08:34
本发明专利技术属于激光冲击强化领域,并公开了一种基于液氮约束层的激光冲击强化方法。方法包括下列步骤:(a)将待加工工件表面进行降温,然后其表面涂覆用于吸收激光能量的材料作为吸收层;将待加工工件固定并向吸收层喷射液氮形成流动的液氮层,即约束层;(b)采用激光照射步骤待加工工件表面,激光穿过约束层抵达吸收层,吸收层吸收激光能量气化产生等离子体并不断吸收激光的能量升温膨胀,最后爆炸形成高压冲击波向待加工工件内部传播,使得待加工工件发生塑性变形,从而增加待加工工件中晶粒位错密度和致密度提高,晶格尺寸降低。通过本发明专利技术,提高待加工工件的位错密度,降低晶格尺寸,提高了航空发动机叶片表面的抗疲劳强度,延长其使用寿命。

【技术实现步骤摘要】
一种基于液氮约束层的激光冲击强化方法
本专利技术属于激光冲击强化领域,更具体地,涉及一种基于液氮约束层的激光冲击强化方法。
技术介绍
激光冲击强化是利用激光诱导的冲击波压力进行材料改性的新技术,是一种有望替代传统机械喷丸强化改性的绿色制造技术。在此基础上,通过在一定的温度效应下对金属表面进行激光冲击,可以得到更高的位错密度以及位错缠结,同时伴随着动态应变时效和动态析出的出现。这些特点决定了在一定的温度效应下进行激光冲击能够达到比常温激光冲击更加优良的表面强化效果。在航空发动机叶片制作过程中,激光冲击是整个制作过程中及其关键且核心的工艺步骤,其激光冲击效果直接影响到发动机叶片的疲劳寿命,且目前航空发动机的主要失效形式为表面疲劳失效,因此,激光冲击的效果极大的影响了整个航空发动机的工作年限。在目前现有的激光冲击工艺中,其采用的约束层主要为流水或者玻璃。专利CN200510094810.9公开了一种基于激光冲击技术的新型水约束层增压的方法和装置,提出了一种基于厚度较为均匀的流水约束层的激光冲击方法与装置,相比于流水约束层而言,液氮约束层能显著提高加工工件中晶格畸变与位错密度等,从而使得工件的疲劳寿命大大提升,进而延长了工件的使用寿命;专利CN201410492392.8公开了一种基于空气层流的激光冲击波压力约束方法和装置,利用温度差形成的空气层流对激光诱导冲击波压力进行约束,可以在0.7~2.5MPa空气压力下实现较好的约束效果,但仅适用于高温激光冲击场合,其在低温冲击中存在明显的局限性,基于液氮约束层的激光冲击技术则可以很好的解决这一问题;专利CN105063284A提出了一种适用于深冷激光冲击技术的高透光率的深冷激光冲击头及激光冲击系统,但是利用静止液氮作为约束层在激光冲击过程中由于能量过高导致液氮迅速升温气化,使得工件表面液氮约束层不均匀,导致约束效果不佳而使得激光冲击整理效果不理想,不如流水等流动液体或者K9光学玻璃约束效果好。相比现有的激光冲击方法,本专利技术提出了一种基于液氮约束层的激光冲击方法和装置,首次直接采用液氮作为约束层进行激光冲击强化,液氮在工作过程中既起到了约束高能等离子体的作用,同时可以起到冷却等离子体,降低工件受激光冲击强化处理局部温度,达到低温激光冲击强化的效应,且结构简单,只需将现有激光冲击强化生产线的流水喷头改为液氮喷头即可,对现在已有生产线改动小,更易于被生产厂家所接受,有利于工业化生产应用。
技术实现思路
针对现有技术的以上缺陷或改进需求,本专利技术提供了一种基于液氮约束层的激光冲击强化方法,通过在待加工工件表面的结构进行改进,以此在待加工表面形成激光吸收层和流动的液氮约束层,通过激光照射后,吸收层吸收激光的能量形成等离子体,在约束层的作用下的等离子体的膨胀和传播被限制在垂直于工件的方向,使得待加工工件内部产生塑性变形,以此层。为实现上述目的,按照本专利技术的一个方面,提供了一种基于液氮约束层的激光冲击强化方法,其特征在于,该方法包括下列步骤:(a)将待加工工件表面进行降温,然后在待加工工件表面涂覆一层用于吸收激光能量的材料,以此作为吸收层;将表面涂覆有吸收层的待加工工件固定,向所述吸收层不断喷射液氮,以此在所述吸收层上形成一层流动的液氮层,即约束层。(b)采用激光按照预设轨迹照射步骤(a)获得的待加工工件的表面,所述激光穿过所述约束层抵达所述吸收层,该吸收层吸收激光能量气化产生等离子体,该等离子体不断吸收所述激光的能量升温膨胀,最后爆炸形成高压冲击波向待加工工件内部传播,使得待加工工件中发生塑性变形,从而增加待加工工件中晶粒位错密度和致密度提高,晶格尺寸降低,其中,所述约束层一方面用于降低所述待加工工件的温度,使其始终处于低温状态,另一方面抑制所述等离子体的膨胀使其被限制在垂直于工件的方向上。进一步优选地,所述吸收层采用的材料优选采用深色胶带,其厚度优选为10微米以上。进一步优选地,所述约束层的厚度优选为1mm~30mm。进一步优选地,所述激光的能量密度的范围优选采用为大于1GW/cm2。进一步优选地,所述待加工工件的材料优选为金属及其合金。总体而言,通过本专利技术所构思的以上技术方案与现有技术相比,能够取得下列有益效果:1、本专利技术提出了一种基于液氮约束层的激光冲击方法和装置,首次直接采用液氮作为约束层进行激光冲击强化,液氮在工作过程中既起到了约束高能等离子体的作用,同时可以起到冷却等离子体,降低工件温度,达到低温激光冲击强化的效应,也有利于工业化生产应用,且结构简单,对现在已有的激光冲击强化生产线改动小,更便于直接用于生产实际;2、本专利技术中采用的液氮温度为77K(零下195.79度),采用液氮作为约束层,可以直接实现低温激光冲击强化,相比常温激光冲击强化技术而言,液氮温度下的低温激光冲击强化技术带来的强化效果显著增强,例如对304不锈钢的低温激光冲击强化结果显示:同等激光密度条件下,低温激光冲击强化相比室温激光冲击强化能够形成更高密度的马氏体,从而有效的提高材料的表面硬度;另外,低温激光冲击强化产生的孪晶以及堆垛层错更高;最后,低温激光冲击强化可以将304钢的疲劳寿命提高2.89倍,而室温激光冲击强化可以将304钢的疲劳寿命提高1.35倍,工件疲劳寿命相较室温激光冲击强化显著提高2.14倍。此外,在多晶铜以及NiTi记忆合金中低温激光冲击强化也产生了类似强化效应;3、本专利技术提供的方法与现在已有的深冷激光冲击强化技术相比,深冷冲击技术需要专门的设备来维持深冷环境,而本专利技术的方法加工前只需使用液氮对表面进行低温处理,无需将工件浸泡于液氮中,亦可实现低温加工过程,而所需的液氮易获取,操作流程简单,且无需其他额外能量来构造深冷环境,因此而言,相比深冷激光冲击而言更加节能;3、本专利技术将该基于液氮约束层的激光冲击技术应用于实际生产加工过程中时,对现有的激光冲击强化技术生产线改动很小,只需要将现有的流水喷头改为液氮喷头即可实现,容易为生产单位接受。附图说明图1是按照本专利技术的优选实施例所构建的激光冲击强化系统的结构示意图;图2是按照本专利技术的优选实施例所构建的激光冲击强化过程的原理示意图。在所有附图中,相同的附图标记用来表示相同的元件或结构,其中:1-待加工工件2-吸收层3-液氮存储罐4-液氮喷射管道5-液氮喷嘴6-支撑架7-液氮8-为激光发射器的运动方向9-激光发射器10-万向架11-控制线路12-控制器。具体实施方式为了使本专利技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本专利技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本专利技术,并不用于限定本专利技术。此外,下面所描述的本专利技术各个实施方式中所涉及到的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。图1是按照本专利技术的优选实施例所构建的激光冲击强化系统的结构示意图,如图1所示,液氮存储罐3通过管道4与液氮喷嘴5相连接,喷嘴5固定在可变位置型液氮支撑架6上,吸收层2均匀涂覆在待加工工件1上,激光发射器9通过控制线路11与控制器12连接,通过激光发射控制器12可以调节激光强度,改变激光冲击过程中的激光冲击能量,激光器9固定在万向架10上,可在空间坐标中实现x,y,z三个方向上的平移与旋转运动。在基于液氮约束层的激光冲击本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种基于液氮约束层的激光冲击强化方法,其特征在于,该方法包括下列步骤:(a)将待加工工件表面进行降温,然后在待加工工件表面涂覆一层用于吸收激光能量的材料,以此作为吸收层;将表面涂覆有吸收层的待加工工件固定,向所述吸收层不断喷射液氮,以此在所述吸收层上形成一层流动的液氮层,即约束层;(b)采用激光按照预设轨迹照射步骤(a)获得的待加工工件的表面,所述激光穿过所述约束层抵达所述吸收层,该吸收层吸收激光能量气化产生等离子体,该等离子体不断吸收所述激光的能量升温膨胀,最后爆炸形成高压冲击波向待加工工件内部传播,使得待加工工件中发生塑性变形,从而增加待加工工件中晶粒位错密度和致密度提高,晶格尺寸降低,其中,所述约束层一方面用于降低所述待加工工件的温度,使其始终处于低温状态,另一方面抑制所述等离子体的膨胀使其被限制在垂直于工件的方向上。

【技术特征摘要】
1.一种基于液氮约束层的激光冲击强化方法,其特征在于,该方法包括下列步骤:(a)将待加工工件表面进行降温,然后在待加工工件表面涂覆一层用于吸收激光能量的材料,以此作为吸收层;将表面涂覆有吸收层的待加工工件固定,向所述吸收层不断喷射液氮,以此在所述吸收层上形成一层流动的液氮层,即约束层;(b)采用激光按照预设轨迹照射步骤(a)获得的待加工工件的表面,所述激光穿过所述约束层抵达所述吸收层,该吸收层吸收激光能量气化产生等离子体,该等离子体不断吸收所述激光的能量升温膨胀,最后爆炸形成高压冲击波向待加工工件内部传播,使得待加工工件中发生塑性变形,从而增加待加工工件...

【专利技术属性】
技术研发人员:林栋肖峻峰罗优明许剑锋
申请(专利权)人:华中科技大学
类型:发明
国别省市:湖北,42

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