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合肥cr12mov鋼板加工40cr鋼板
隨著掃描速度的增大而減小,但熔覆層高度受掃描速度影響較小。用與正交試驗不同的激光工藝參數獲得的熔覆層寬度和高度與線性回歸方程預測誤差分別為4.82%和3.6%,證明了本數學模型的準確性與通用性。其次通過有限元軟件ANSYS建立起單道激光熔覆模型,獲得了溫度稍顯滯后的“彗星”狀溫度場分布特點以及不同激光工藝下的節(jié)點溫度歷程,得出節(jié)點溫度隨激光電流增大而增大,隨激光掃描速度增大而減小的結論。結合金屬的凝固理論,計算出了熔覆層頂部、中部和底部的溫度梯度、冷卻速度和凝固速率,預測了熔覆層組織形態(tài)大小,進而驗證了溫度場模擬的準確性。通過ANSYS瞬態(tài)結構分析模塊計算不同路徑和不同工藝參數下熔覆層殘余應力大小得出:沿著激光掃描方向在基體與熔覆層交界處殘余應力最大;保持其他激光參數不變,熔覆層殘余應力隨著掃描速度的增加而減小,隨著激光電流的增大而增大。據此,確定了Cr12MoV鋼激光熔覆鎳基合金涂層工藝為:掃描速度為200 mm/min,激光電流為160 A,激光脈寬6 ms,激光頻率為8 Hz,