激光表面堆焊发展现状及机车零部件修复的应用前景展望
Current Development of Laser Surface Beam Welding and Its Prospective Forecast on Locomotive Components Repairing Applications
DOI: 10.12677/MS.2017.75070, PDF, HTML, XML, 下载: 1,683  浏览: 3,287 
作者: 尤昕宇, 焦 杨:神华铁路货车运输责任公司,沧州机车车辆维修分公司,河北 沧州;刘明磊, 刘 芳:大连交通大学,材料科学与工程学院,辽宁 大连
关键词: 激光堆焊修复复合协同机车耐磨性裂纹气孔Laser Beam Welding Repairing Compounded Cooperation Locomotive Resistance Crack Porosity
摘要: 激光堆焊可以获得高耐磨性、高耐腐蚀性等优异性能的合金堆焊层,在冶金、机车、船舶等领域展现了诱人的应用前景。与埋弧焊、电渣焊、等离子焊等传统堆焊工艺相比,激光堆焊具有组织较细、堆焊层厚度较大、热变形较小,以及堆焊层与基体呈冶金结合、堆焊层成分及稀释率可控、易实现选区堆焊和工艺自动化等优势。本文对激光堆焊的基本原理及其工业应用几个方面做了简单介绍;阐述了激光加工过程中裂纹、气孔产生的主要原因;为了解决激光加工产生的裂纹、气孔等缺陷,本文对激光与电场、磁场、超声振动场的复合协同发展趋势做了分析预测。在此基础上,本文从裂纹、气孔缺陷的抑制以及避免马氏体组织出现等方面探讨了机车车轮、铁轨激光堆焊修复的可行性及可能面临的挑战,为机车轮芯、轮毂等机车零部件的激光修复工业化应用提供参考。
Abstract: High hard-wearing, high corrosion resistant and other excellent beam welding alloyed coating can be achieved by laser beam welding, which demonstrates promising applications in the fields of metallurgy, locomotive and boats, etc. Compared with the traditional beam welding technologies, laser beam welding exhibits finer microstructures, thicker welded coating and smaller thermal deformation advantages, as well as good metallurgical bonding between welded coating and substrate, controllable component and dilution of welded coating, selective area welding and automation technology characters. The basic mechanism and technological application of laser beam welding were introduced in this paper, in which the main reasons of crack and porosity of laser processing were clarified. In order to solve the crack and porosity problems of laser processing, the compounded cooperation development trend of laser with electric field, magnetic field and ultrasonic field was analyzed and predicted. Moreover, the possibility and challenge of beam welded repairing for locomotive wheel and rail were analyzed, based on the crack and porosity avoidance and martensite microstructure control, which will provide new ideas for the industrial application of laser repairing of wheel center, wheel flange and other locomotive parts.
文章引用:尤昕宇, 焦杨, 刘明磊, 刘芳. 激光表面堆焊发展现状及机车零部件修复的应用前景展望[J]. 材料科学, 2017, 7(5): 529-535. https://doi.org/10.12677/MS.2017.75070

参考文献

[1] 任艳艳, 张国赏, 魏世忠, 等. 我国堆焊技术的发展及展望[J]. 焊接技术, 2012, 41(6): 1-5.
[2] 童辉, 韩文礼, 张彦军, 等. 表面工程技术在石油石化管道中的应用及展望[J]. 表面技术, 2017(3): 195-201.
[3] 单雪海, 周建平, 许燕. 金属快速成型技术的研究进展[J]. 机床与液压, 2016(7): 150-154.
[4] 邓德伟, 陈蕊, 张洪潮. 等离子堆焊技术的现状及发展趋势[J]. 机械工程学报, 2013, 49(7): 106-112.
[5] 冯占淼, 李福永, 辛小超, 等. 液压支架立柱双丝埋弧堆焊技术经济分析[J]. 焊接技术, 2015(1): 33-35.
[6] 常云龙, 梅强, 张伟, 等. 低频磁场对轧辊埋弧堆焊组织及性能的影响[J]. 中国表面工程, 2011(6): 98-103.
[7] 张心保. E347L不锈钢焊带设计生产及其埋弧堆焊层性能[J]. 中国表面工程, 2011, 24(6): 92-97.
[8] 包晔峰, 任强, 张志玺, 等. 带极电渣堆焊奥氏体不锈钢耐晶间腐蚀性能[J]. 焊接学报, 2016, 37(6): 65-68.
[9] 毛骏. 347不锈钢高速电渣堆焊层退火过程中的组织结构和耐蚀性变化[D]: [硕士学位论文]. 兰州: 兰州交通大学, 2016.
[10] 时海芳, 张博, 胡世菊, 等. 二氧化碳堆焊铁基合金组织和性能的研究[J]. 兵器材料科学与工程, 2011(6): 64-66.
[11] 李全, 王欢, 朱荣, 等. 二氧化碳作为连铸保护气体的试验研究[J]. 连铸, 2015, 40(2): 5-9.
[12] 张伟, 郑炉玉. 激光堆焊F325合金粉/钼丝的组织与硬度研究[J]. 应用激光, 2013, 33(5): 473-476.
[13] 张亚亮, 刘佳, 石岩, 等. 激光-电弧复合焊不同引导方式对其焊接成形质量的影响研究[J]. 应用激光, 2017(2): 229-233.
[14] 徐国建, 黄雪, 杭争翔, 傅新皓, 于恩洪. 激光和TIG堆焊钴基合金的性能[J]. 焊接学报, 2013, 34(8): 22-26.
[15] 董琦, 胡连海, 任德亮, 齐海波, 刘春涛. 窄间隙坡口激光-MAG复合焊温度场数值模拟[J]. 电焊机, 2017, 47(4): 15-19.
[16] 冉英超, 吴晓勇. 大型整体式修边模的堆焊工艺与应用[J]. 模具工业, 2012, 38(9): 70-72.
[17] 高文良. 大型曲轴模具堆焊制造工艺研究[D]: [硕士学位论文]. 南京: 南京航空航天大学, 2013.
[18] 武英海, 张光伟. 白合金TIG堆焊工艺评定[J]. 焊接技术, 2016(2): 42-44.
[19] 吴傲宗, 尹松森, 陈博. 双金属堆焊工艺在锻造模具修复中的应用[J]. 金属加工(热加工), 2014(10): 84-85.
[20] 吕陶梅, 王西建, 陶江平. 曲轴模具的堆焊修复工艺研究[J]. 模具工业, 2014(10): 66-67.
[21] 王小范, 姚建华, 张群莉. 激光表面堆焊技术的应用及展望[J]. 兵器材料科学与工程, 2005, 28(4): 68-70.
[22] Grabon, W., Koszela, W., Pawlus, P., et al. (2013) Improving Tribological Behavior of Piston Ring-Cylinder Liner Frictional Pair by Liner Surface Texturing. Tribology International, 61, 102-108.
https://doi.org/10.1016/j.triboint.2012.11.027
[23] Braun, D., Greiner, C., Schneider, J., et al. (2014) Efficiency of Laser Surface Texturing in the Reduction of Friction under Mixed Lubrication. Tribology International, 77, 142-147.
https://doi.org/10.1016/j.triboint.2014.04.012
[24] Cuccolini, G., Orazi, L. and Fortunato, A. (2013) 5 Axes Computer Aided Laser Milling. Optics and Lasers in Engineering, 51, 749-760.
https://doi.org/10.1016/j.optlaseng.2013.01.015
[25] Orazi, L., Montanari, F., Campana, G., et al. (2015) CNC Paths Optimization in Laser Texturing of Free form Surfaces. Procedia CIRP, 33, 440-445.
https://doi.org/10.1016/j.procir.2015.06.100
[26] Düsing, J.F., Eichele, T., Koch, J., et al. (2014) Laser Surface Processing of Integrated Thin Film Systems on Arbitrarily Shaped Components. Procedia Technology, 15, 122-128.
https://doi.org/10.1016/j.protcy.2014.09.063
[27] Tangwarodomnukun, V., Likhitangsuwat, P., Tevinpibanphan, O., et al. (2015) Laser Ablation of Titanium Alloy under a Thin and Flowing Water Layer. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 89, 14-28.
https://doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2014.10.013
[28] Luke, M., Varfolomeev, I., Lütkepohl, K., et al. (2011) Fatigue Crack Growth in Railway Axles: Assessment Concept and Validation Tests. Engineering Fracture Mechanics, 78, 714-730.
https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2010.11.024
[29] 徐国建, 刘爽, 杭争翔, 等. 激光堆焊单道Co基合金与WC混合粉末的性能研究[J]. 激光技术, 2014, 38(1): 132- 136.
[30] 李刚, 韩文月, 禹志超, 等. 40Cr钢平板表面激光堆焊三维温度场数值模拟[J]. 金属热处理, 2012, 37(11): 112- 115.
[31] 杨薇. 航空发动机零部件三维激光堆焊技术工程应用的关键问题[J]. 应用激光, 2012(3): 184-187.
[32] 姚建华, 刘新文, 张群莉, 等. 基于绿色再制造的多层激光送丝堆焊[J]. 应用激光, 2005, 25(2): 84-86.
[33] 李正秋, 石玗, 曹驰, 苏艳文. 半导体激光熔覆Ni基合金堆焊层组织及性能的研究[J]. 应用激光, 2016(5): 547- 552.
[34] 郑丽娟, 刘会莹, 付宇明, 韩晓娟. WC耐磨堆焊层表面缺陷的激光熔覆修复[J]. 金属热处理, 2011, 36(12): 95- 97.
[35] 倪加明, 杨学勤, 罗志强, 李宝辉, 黄坚. 压铸镁合金激光堆焊层的组织与力学性能[J]. 热加工工艺, 2015(15): 42-44.
[36] 王喜, 王爱华, 吴旭浩, 等. 半导体激光熔覆钴基合金的耐磨性[J]. 金属热处理, 2016, 41(3): 125-130.
[37] 朱宗涛, 祝全超, 李远星, 陈辉. 超声振动辅助A7N01铝合金激光-MIG复合焊接组织及力学性能[J]. 焊接学报, 2016, 37(6): 80-84.
[38] 朱艳英. 轮芯堆焊[J]. 金属加工(冷加工), 2016, S1: 958-960.
[39] 魏思宇, 丁韦. 俄罗斯轮对堆焊修复技术的发展与现状[J]. 中国铁路, 2000(1): 46-47.
[40] Клещев, С.И., 邓国庆. 机车车轮轮毂的堆焊[J]. 国外机车车辆工艺, 1992(6): 40-41.
[41] Коротков, В.А., 胥金荣. 机车车辆自动车钩机械化堆焊工艺[J]. 国外机车车辆工艺, 2007(5): 15-16.
[42] 彭行金, 邓琦林, 余民芳, 柴慧君. 等离子、激光堆焊修复实验比较[J]. 电加工与模具, 2007(6): 37-39.
[43] 贾治国, 邓琦林. 铸钢零件激光熔覆修复试验研究和工程应用[J]. 电加工与模具, 2012(6): 56-59.
[44] 杨义忠. 5CrMnMo钢及其堆焊材料激光强化层高温性能的研究[D]: [硕士学位论文]. 北京: 清华大学, 2011.
[45] 高宾. 基于复合堆焊的激光熔覆修复技术实验研究[D]: [硕士学位论文]. 上海: 上海交通大学, 2010.
[46] 骆芳. 铸铁表面激光送丝堆焊工艺及其应用[D]: [硕士学位论文]. 杭州: 浙江工业大学, 2004.
[47] 丛树林, 韩彦朝, 刘立新, 时海芳. 热处理对D256自制堆焊焊条堆焊层组织与性能的影响[J]. 表面技术, 2013, 42(2): 104-107.
[48] 杨庆祥, 赵斌, 员霄, 蹤雪梅, 周野飞. 纳米Y2O3对过共晶Fe-Cr-C堆焊合金表面微观组织与耐磨性的影响[J]. 表面技术, 2015(4): 42-47.
[49] 周烨, 王国红, 贺定勇, 等. 铬含量对Fe-Cr-B堆焊合金显微组织及耐磨性的影响[J]. 表面技术, 2017, 46(1): 88- 92.
[50] 刘勇, 王亚军, 杨育林, 杨庆祥. 氧化镧对履带堆焊层合金微观组织与耐磨性的影响[J]. 表面技术, 2017(3): 113- 118.
[51] Yang, G., Guo, P., Wang, W., et al. (2013) Propagation Characteristic of Ultrasonic in BT20 Titanium Alloy and Research on Distribution of Ultrasonic Field in Molten Pool of Laser Deposition Repair. Chinese Journal of Lasers, 12, 97-103.
[52] Qin, L., Wang, W. and Yang, G. (2013) Experimental Study on Laser Metal Deposition of FGMs with Ultrasonic Vibration. Applied Mechanics and Materials, 271, 131-135.
[53] Wu, D., Guo, M., Ma, G., et al. (2015) Dilution Characteristics of Ultrasonic Assisted Laser Clad Yttria-Stabilized Zirconia Coating. Materials Letters, 141, 207-209.
https://doi.org/10.1016/j.matlet.2014.11.058
[54] 黄永俊, 曾晓雁. 激光感应复合熔覆镍基涂层的裂纹研究[J]. 应用激光, 2009, 29(2): 111-115.
[55] 姚燕生, 王园园, 李修宇. 激光复合焊接技术综述[J]. 热加工工艺, 2014, 43(9): 16-20.
[56] 姚建华. 激光复合制造技术研究现状及展望[J]. 电加工与模具, 2017(s1): 4-11.
[57] 蔡伟乐. 激光电弧复合热源焊接技术及其应用[J]. 新产品新技术, 2013(12): 21-23.
[58] 刘红伟, 王群, 李京龙, 马志华. 基于COMSOL的铝合金激光-MIG复合焊耦合作用研究[J]. 热加工工艺, 2016(19): 218-222.
[59] 柳绪静, 刘黎明, 王恒, 宋刚. 镁铝异种金属激光-TIG复合热源焊焊接性分析[J]. 焊接学报, 2005, 26(8): 40-43.
[60] 李鹏辉, 李波, 张群莉, 等. 超音速激光沉积与激光熔覆WC/SS316L复合沉积层显微组织与性能的对比研究[J]. 中国激光, 2016(11): 76-83.
[61] 刘洪喜, 蔡川雄, 蒋业华, 张晓伟, 王传琦. 交变磁场对激光熔覆铁基复合涂层宏观形貌的影响及其微观组织演变[J]. 光学精密工程, 2012, 20(11): 2402-2410.
[62] 王潭, 张安峰, 梁少端, 等. 超声振动辅助激光金属成形IN718沉积态组织及性能的研究[J]. 中国激光, 2016, 43(11): 1-6.
[63] 余圣甫, 张友寿, 雷毅, 等. 非磁性合金激光焊旋转磁场搅拌机理[J]. 焊接学报, 2006, 27(3): 109-112.
[64] 姚建华. 激光表面改性技术及其应用[M]. 北京: 国防工业出版社, 2012.
[65] 陈岁元, 刘常升. 材料的激光制备与处理技术[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2006.