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關于激光熔覆表面涂層高硬度工件的工藝操作改進研究

2021-08-06 10:04:18許文昊侯二明張夢陽
中國鑄造裝備與技術 2021年4期
關鍵詞:工藝

許文昊,侯二明,張夢陽,閆 飛

(唐山鋼鐵集團 檢修分公司,河北唐山 063016)

0 引言

對唐鋼不銹鋼工件,進行激光熔覆高硬度涂層修復的攻關階段,多層疊加熔覆后表面容易產生裂紋,或熔覆硬度不滿足要求(低于50HRC),或熔覆層硬度過高(大于58HRC)造成后道車削工序加工困難。

通過對多種粉末進行熔覆檢測試驗,并重新研究激光熔覆高硬度涂層的工藝參數,設計出一種熔覆厚度超過2.5mm 且熔覆層無缺陷、硬度在52~56HRC 之間的高硬度涂層。

1 高硬度涂層激光熔覆粉末與設備、工藝匹配情況

1.1 粉末與激光熔覆設備的匹配

使用的激光熔覆設備是laserline 廠家的3000W 激光器(1#激光器),光斑大小3mm,載氣送粉,載氣介質使用氮氣,使用內孔熔覆頭對待修復工件進行內孔熔覆,保護氣體采用氮氣。

采用激光熔覆工藝參數大致在2000W~2300W,行走速度(10~15)mm/s,送粉速率(10~12)g/min。

激光熔覆粉末采用鐵基粉末,選用三家廠家提供的4 種熔覆粉末進行試驗(試樣編號1~5),粉末理論硬度在50~60HRC,采用相同工藝參數,單層熔覆厚度在0.5mm~0.8mm,熔覆五層,進行硬度檢測和表面著色探傷,實際熔覆效果如表1 所示。

根據表1 提供數據,只有編號2 激光粉末硬度在50HRC 以上,其他激光粉末均達不到硬度要求,但編號2 激光粉末在常規熔覆條件下(基材不預熱)容易產生裂紋,以上1~5 編號激光熔覆粉末均不滿足使用要求。

表1 4 種激光粉末熔覆層硬度及探傷情況

使用另一臺激光器(2#激光器,外孔頭,laserline 廠家的3000W 激光器,光般大小1.8mm),對編號1 激光粉末按照同等工藝進行熔覆(試樣編號5),熔覆厚度在0.5~0.8mm 之間,熔覆三層,熔覆后打磨表面,進行著色探傷和硬度檢測。

探傷結果如表1 所示,編號5 試樣硬度與熔覆層表面質量最佳。

編號5 與編號1 試樣對比,工藝相同,激光光斑大小發生變化,根據激光功率密度概念推測,編號1 試驗的激光粉末在功率密度[1]增加的條件下,硬度隨之提高。

1.2 激光工藝參數對粉末熔覆層的影響

激光器內孔修復改變光斑大小成本太高,在與其他激光熔覆研究的學習和借鑒中[2],決定通過改變工藝參數提高熔覆層的硬度,同時確保熔覆層的質量(無裂紋、氣孔等缺陷)。

根據之前對粉末的試驗檢測,本次試驗選用的粉末為編號1 試樣粉末,具體工藝改進方案如下:

(1)提高功率,增加熔覆層功率密度。

(2)降低送粉量,變向增加單位面積功率與粉末含量之比。

對此,具體設計工藝參數,熔覆4 層,熔覆長寬40mm×40mm,檢測硬度并進行著色探傷,使用1#激光器內孔激光頭熔覆,具體設計參數及熔覆層效果如表2 所示。

表2 試樣1 激光粉末不同工藝下硬度、質量情況

根據熔覆試驗結果可知,其他工藝不變的前提下,隨著功率提高,硬度增加,但增幅較小,受限于激光器功率上限(0~300W),方案由改變工藝參數調整為降低送粉量,隨著送粉量減少,熔覆試樣硬度增加。

但當送粉量降低到8g/min 以下時,單層熔覆層厚度不足0.35mm,變向增加了熔覆層層數,且隨著熔覆層層數的逐漸增加,高硬度涂層產生裂紋幾率逐漸提高。

進行檢測試驗,當采取功率2300W、行走速度15mm/s、送粉量4g/min 的參數進行多層疊加時發現,單層熔覆層厚度低于0.2mm,熔覆試樣40mm×40mm,熔覆8 層,進行著色探傷時發現縱裂紋。

2 粉末成分對熔覆層硬度、質量的影響

通過四種粉末的熔覆測試,以及對設備、工藝參數的改進試驗,發現試樣2 激光粉末硬度能夠滿足要求,但常規熔覆后著色探傷發現縱裂紋,試樣11 調整參數后滿足要求,但單層熔覆層厚度過低,使用金屬成分分析儀對試樣2、試樣11 進行金屬成分檢測,檢測結果如表3 所示。

表3 試樣金屬成分檢測表 w/%

根據金屬成分分析,試樣2、試樣11 金屬成分分別屬于1Cr13、1Cr17Mn9Ni4N。試樣11 中C、Si 含量低于試樣2,但Cr、Ni 含量高于試樣2,對此,總結之前激光熔覆粉末研究者的經驗[3],分析若通過調整試樣金屬成分,混合形成一種新的粉末,是否可以結合兩種試樣的優點,熔覆單層厚度超過0.5mm,熔覆硬度大于50HRC,且熔覆層對車削加工影響不大。

兩種粉末大小相差不大,均屬于鐵基粉末,成分含量基本屬于同一類型,從理論上混合使用得出的混合粉末應具備兩種粉末的熔覆性能。設計對比試驗,按照一定規則將兩種粉末進行硬度、成分、表層質量的檢測分析。

制備粉末,按照2000W 功率、10g/min 送粉量參數下的試樣12(成分檢測屬于1Cr17Ni2,具體成分見表3),熔覆4 層(40mm×40mm),常規熔覆著色探傷后無質量缺陷,熔覆硬度在52~55HRC之間,單層熔覆厚度0.55~0.6mm,滿足設定的工件修復高硬度涂層要求。

其他條件不變,將試樣12 粉末送粉量提高到15g/min 后,熔覆層著色探傷后無質量缺陷,成分仍屬于1Cr17Ni2,但熔覆層硬度降低到45~48HRC,據前人研究結果分析[4],應與熔覆層成型形成的組織結構有關。

3 總結

通過對多種鐵基激光粉末熔覆后的涂層進行試驗檢測,最終確定的粉末按照一定工藝參數進行熔覆后,硬度、熔覆層質量滿足工件修復要求,并在攻關中取得了很多激光熔覆的寶貴經驗。

(1)粉末性能與熔覆選擇的激光設備有關,當激光器功率密度范圍值越大時,越能獲得滿足要求的熔覆層性能,當功率密度一定時,增加功率或降低送粉量,有可能提高熔覆層硬度,反之則可能降低熔覆層硬度。

(2)通過調整鐵基粉末金屬成分,可以優化現有粉末的熔覆性能,使其適應當前激光設備,并獲得滿足激光熔覆需求的硬度、熔覆質量、耐磨等性能。

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