System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 球墨铸铁激光熔覆层材料及球墨铸铁表面耐蚀层制备方法技术_技高网

球墨铸铁激光熔覆层材料及球墨铸铁表面耐蚀层制备方法技术

技术编号:40157586 阅读:14 留言:0更新日期:2024-01-26 23:32
本发明专利技术公开了一种球墨铸铁激光熔覆层材料及球墨铸铁表面耐蚀层制备方法,熔覆层材料为镍基粉末,所述镍基粉末包括以下质量百分比的各组分:C:0.02%~0.15%,Cr:16.6~17.5%,Mo:13~17,Fe:2.5~3.8%,Mn:0.7~1.6%,V:0.6~0.8%,Si:0.3~0.7%,S:0.01%,O:0.05%,W:3.0~5.0%,余量为Ni。制备方法包括对熔覆层镍基粉末进行干燥处理;激光熔覆进行熔覆层制备;激光熔覆过程中利用载气式送粉进行熔覆粉末送进,送粉方式为同轴送粉。本发明专利技术可避免熔敷层开裂、脱落等缺陷,有效提高球墨铸铁基体耐腐蚀性能,兼顾结合强度、组织致密性及耐磨性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于激光表面工程,具体涉及球墨铸铁激光熔覆层材料及球墨铸铁表面耐蚀层制备方法


技术介绍

1、球墨铸铁具有强度高、韧性好、塑性优良的特性,加之石墨球的润滑作用,使其广泛应用于螺杆泵泵壳、底座等高强韧零件的制造。然而,球墨铸铁在铸造过程中容易出现缩孔及砂眼缺陷,且铸铁件在服役过程中常经受腐蚀气体侵蚀、交变热应力、磨损等,若不经表面处理将无法满足使用要求。

2、激光熔覆通过高能激光束将熔覆粉末熔化并在材料表面熔凝,通过与基体材料发生冶金反应而形成熔覆层,能够显著改善材料的耐蚀耐磨、抗氧化、耐热性能,是一种高效、优质的表面改性及修复再制造方法。与传统涂层制备方法如喷涂、电镀、电弧堆焊等相比,激光熔覆具有涂层与基体结合强度高、致密性好、厚度可控、稀释率低等特点,在球磨铸铁表面涂层制备方面具有较好的应用前景。目前应用在球磨铸铁工件上的熔覆粉末多为铁基、钴基,主要是用于提高球磨铸铁上的熔覆层的硬度,考虑其耐磨性,而较少考虑熔覆层的腐蚀性。对于使用在酸性环境(含氯离子)下的球磨铸铁工件,如泵用球磨铸铁工件来说,则需要考虑熔覆层的耐蚀性。

3、目前关于球墨铸铁表面耐蚀层制备方法的研究较少,如何实现球磨铸铁表面的耐蚀层在酸性环境下的开裂、脱落等缺陷,提高球磨铸铁基体的耐腐蚀性能是研究重点。

4、鉴于此,提出本专利申请。


技术实现思路

1、为了解决以上问题,本专利申请的目的在于提供一种球墨铸铁激光熔覆层材料,以及球磨铸铁表面耐蚀层制备方法,可以避免球磨铸铁表面的熔敷层开裂、脱落等缺陷,有效提高球墨铸铁基体的耐腐蚀性能,并兼顾结合强度、组织致密性以及耐磨性。

2、本专利技术通过以下技术方案实现:

3、本专利技术的第一个目的在于提供一种球墨铸铁激光熔覆层材料,所述熔覆层材料为镍基粉末,所述镍基粉末包括以下质量百分比的各组分:c:0.02%~0.15%,cr:16.6~17.5%,mo:13~17%,fe:2.5~3.8%,mn:0.7~1.6%,v:0.6~0.8%,si:0.3~0.7%,s:0.01%,o:0.05%,w:3.0~5.0%,余量为ni。

4、目前应用在球磨铸铁工件上的熔覆粉末多为铁基、钴基,主要是用于提高球磨铸铁上的熔覆层的硬度。考虑到需要用于酸性环境,要提高耐腐蚀性,本专利技术实施例中采用的熔覆层粉末为镍基粉末,而由于镍基与球磨铸铁结合会产生金属间化合物,铸铁qt500表面熔敷镍基合金材料时,熔敷层金属易形成热裂纹,其原因在于铸铁中较高含量的s和p混入高镍熔敷层中,而形成ni3s2硫化镍,ni-ni3s2共晶温度很低(644℃),镍与磷化合形成ni3p,ni-ni3p共晶温度也很低(880℃),这两种共晶均使得焊缝金属的高温强度下降,加之单相奥氏体熔敷层晶粒粗大,低熔点共晶易于在晶界富集,最终在应力的作用下,导致熔敷层产生热裂纹。导致冶金相容性不好,因此本专利技术实施例中对于镍基粉末进行合理设计,在镍基粉末中加入钒、锰、钨元素,提供了晶粒形核质点,细化熔覆层组织,抑制金属间化合物的产生,从而达到了提高了熔覆层韧性及延展性的效果,克服了镍基与球磨铸铁结合时的冶金相容性不好的技术难题。

5、在一些可选的实施例中,所述镍基粉末的粒径为20~50μm。采用粒径为20~50μm镍基粉末可以达到保证熔覆层致密度,减少气孔、夹杂缺陷产生的技术目的。

6、本专利技术的第二个目的在于提供一种球墨铸铁表面耐蚀层制备方法,包括以下步骤:

7、对熔覆层镍基粉末进行干燥处理;

8、激光熔覆进行熔覆层制备;

9、激光熔覆过程中利用载气式送粉进行熔覆粉末送进,送粉方式为同轴送粉;

10、熔覆层镍基粉末包括以下质量百分比的各组分:c:0.02%~0.15%,cr:15.6~16.5%,mo:14~18%,fe:2.5~3.8%,mn:0.7~1.6%,v:0.3~0.8%,si:0.3~0.7%,s:0.01%,o:0.05%,w:3.0~5.0%,余量为ni。

11、本专利技术实施例中采用激光熔覆制备方法获得耐蚀层(即熔覆层),镍基粉末与球墨铸铁基体在激光热源的作用下熔化并产生冶金结合,熔敷层及基体结合强度高,致密性好,不存在分层现象,耐磨,熔敷层厚度可控,不存在机加工时熔敷层脱落的问题。结合镍基粉末的合理设计,提高了耐蚀层的耐腐蚀性,提高了基体耐氯离子的腐蚀性能,在酸性环境下也不会出现开裂、脱落的缺陷。采用的本专利所述的激光熔覆工艺还可有效降低基体的稀释率,熔覆层的化学成分受到基体的影响较小,保证了其原有的良好性能,而且激光熔覆方法热输入远低于电弧堆焊,可显著降低基体变形程度。

12、且采用同轴送粉的方式具有较好的粉末利用率及空间适应性,可实现复杂结构表面、内孔的耐蚀层制备。

13、在一些可选的实施例中,镍基粉末的粒径为20~50μm。

14、在一些可选的实施例中,所述干燥处理为烘干,烘干温度为100~120℃,保温时间1~1.5h。

15、在一些可选的实施例中,激光熔覆所采用的激光器为光纤激光器,激光光斑为圆形光斑,光斑直径为1~3mm,圆形光斑及光斑直径匹配选取可有效保证送进粉末均匀熔化,形成连续美观的熔覆层。

16、在一些可选的实施例中,激光熔覆过程的工艺参数为:激光功率:1600~2100w,送粉速率:10~15g/min,送粉载气流量:2.0~3.5l/min,扫描速率:250~350mm/min。

17、在一些可选的实施例中,采用单层多道次熔敷的方式进行熔敷层制备,道次间的搭接率为30~50%,道间温度控制在100~150℃,每一熔敷道次的激光扫描方向保持一致。

18、本专利技术实施例中,通过合理控制工艺参数及搭接率,所得到的熔覆层与基体结合良好,并未出现空隙、界面微裂纹等缺陷,熔覆层组织均匀,晶粒细小。

19、在一些可选的实施例中,熔覆层的厚度为0.8~1.5mm。

20、在一些可选的实施例中,采用铣削加工的方法对熔敷层进行减薄加工,铣削加工后熔敷层厚度0.4~0.5mm,表面粗糙度为ra 0.8等级。

21、本专利技术与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:

22、本专利技术实施例提供的一种球墨铸铁激光熔覆层材料为镍基粉末,通过对镍基粉末进行合理设计,消除了镍基粉末与球墨铸铁在结合时会产生金属间化合物,克服了镍基与球磨铸铁冶金相容性不好的技术难题。

23、本专利技术实施例提供的一种球磨铸铁表面耐蚀层制备方法,通过利用巧妙设计的镍基粉末,并利用激光熔覆技术,合理控制激光熔覆工艺参数,使熔敷层及基体结合强度高,致密性好,不存在分层现象,耐磨,耐蚀层的耐腐蚀性强,在酸性环境下也不会出现开裂、脱落的缺陷。

24、具体为:

25、(1)与现有的喷涂方法相比,本专利技术使得粉末及球墨铸铁基体在激光热源的作用下熔化并产生冶金结合,熔敷层及基体结合强度高,本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种球墨铸铁激光熔覆层材料,其特征在于,所述熔覆层材料为镍基粉末,所述镍基粉末包括以下质量百分比的各组分:C:0.02%~0.15%,Cr:16.6~17.5%,Mo:13~17%,Fe:2.5~3.8%,Mn:0.7~1.6%,V:0.6~0.8%,Si:0.3~0.7%,S:0.01%,O:0.05%,W:3.0~5.0%,余量为Ni。

2.根据权利要求1所述的一种球墨铸铁激光熔覆材料,其特征在于,所述镍基粉末的粒径为20~50μm。

3.一种球墨铸铁表面耐蚀层制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

4.根据权利要求3所述的一种球墨铸铁表面耐蚀层制备方法,其特征在于,镍基粉末的粒径为20~50μm。

5.根据权利要求3所述的一种球墨铸铁表面耐蚀层制备方法,其特征在于,所述干燥处理为烘干,烘干温度为100~120℃,保温时间1~1.5h。

6.根据权利要求3所述的一种球墨铸铁表面耐蚀层制备方法,其特征在于,激光熔覆所采用的激光器为光纤激光器,激光光斑为圆形光斑,光斑直径为1~3mm。

7.根据权利要求3所述的一种球墨铸铁表面耐蚀层制备方法,其特征在于,激光熔覆过程的工艺参数为:激光功率:1600~2100W,送粉速率:10~15g/min,送粉载气流量:2.0~3.5L/min,扫描速率:250~350mm/min。

8.根据权利要求3所述的一种球墨铸铁表面耐蚀层制备方法,其特征在于,采用单层多道次熔敷的方式进行熔敷层制备,道次间的搭接率为30~50%,道间温度控制在100~150℃,每一熔覆道次的激光扫描方向保持一致。

9.根据权利要求3所述的一种球墨铸铁表面耐蚀层制备方法,其特征在于,熔覆层的厚度为0.8~1.5mm。

10.根据权利要求9所述的一种球墨铸铁表面耐蚀层制备方法,其特征在于,采用铣削加工的方法对熔敷层进行减薄加工,铣削加工后熔敷层厚度0.4~0.5mm,表面粗糙度为Ra0.8等级。

...

【技术特征摘要】

1.一种球墨铸铁激光熔覆层材料,其特征在于,所述熔覆层材料为镍基粉末,所述镍基粉末包括以下质量百分比的各组分:c:0.02%~0.15%,cr:16.6~17.5%,mo:13~17%,fe:2.5~3.8%,mn:0.7~1.6%,v:0.6~0.8%,si:0.3~0.7%,s:0.01%,o:0.05%,w:3.0~5.0%,余量为ni。

2.根据权利要求1所述的一种球墨铸铁激光熔覆材料,其特征在于,所述镍基粉末的粒径为20~50μm。

3.一种球墨铸铁表面耐蚀层制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

4.根据权利要求3所述的一种球墨铸铁表面耐蚀层制备方法,其特征在于,镍基粉末的粒径为20~50μm。

5.根据权利要求3所述的一种球墨铸铁表面耐蚀层制备方法,其特征在于,所述干燥处理为烘干,烘干温度为100~120℃,保温时间1~1.5h。

6.根据权利要求3所述的一种球墨铸铁表面耐蚀层制备方法,...

【专利技术属性】
技术研发人员:王伟王泽明王治国王世忠李书良朱其猛刘睿睿
申请(专利权)人:中国核动力研究设计院
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1