激光冲击波的产生过程可分为四个阶段:激光能量的吸收、传热、汽化以及等离子体爆炸形成冲击波。这些冲击波与样品表面相互作用,导致金属产生残余压应力,从而改变了其物理属性。因此,激光冲击强化处理的实质可归结为冲击波与材料的相互作用。接下来,我们将探索镁合金的飞秒激光冲击强化工艺。这一工艺涉及专门的试验装置...
图7.激光冲击强化(LSP)诱导压缩残余应力(CRS)的原理:(a)激光冲击强化(LSP)诱导塑性变形与峰值压力的函数关系;(b)激光激波(LSW)的组成,以及CRS的产生示意图:(c) LSW与靶标的相互作用,(d) LSW消失后的CRS。 图8 图8.激光冲击强化(LSP)引起的残余压应力随激光冲击强化工艺参数的变化规律(a)激光脉冲宽度,(b...
在微观组织方面,钛合金作为高层错能金属材料,主要是通过位错运动进行塑性变形,所以激光冲击强化后钛合金内部形成大量高密度位错组织,如图3a所示,并且增加激光功率密度或增加激光冲击次数都可以提升位错密度,甚至在功率密度4GW/cm2、冲击3次以上可形成高度细化的纳米晶组织,最小晶粒尺寸可达30nm左右,如图3b所示;TC6、TC11...
激光冲击强化技术(LSP: Laser shock peening),作为一种新型表面严重塑性变形强化技术,利用脉冲高功率激光束改变表层材料的微观组织和残余应力状态,提升金属材料的机械性能和耐腐蚀性。对于马氏体不锈钢的LSP强化处理,近年来的研究主要集中在...
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突尼斯苏塞大学及斯法克斯大学的科研人员综述了激光强化:因素、影响、应用、与喷丸强化的比较以及最新技术。相关论文以“Laser Peening: A Review of the Factors, Effects, Applications, Comparison with Shot Peening and State-of-the-Art”为...
脉冲激光就是技术人员手中的铁锤。激光在材料表面吸收产生的爆炸声就是铸剑过程中敲击的“叮咚”声,激光冲击零部件表面的过程就如铸剑时一下下敲击剑刃的过程。最终金属零件表面被挤压,表层原子更紧致。原子相互挤压产生了某种如“内功”的应力,从而达到金属材料的抗疲劳功效,这就是激光冲击强化的技术原理。插播一...
一、激光表面强化的原理和方法 激光表面强化是利用激光束聚集能量,将其瞬间输入材料表面,使材料表面快速熔化并迅速冷却,从而产生高能量密度下的显微组织变化和相变,以提高材料的硬度、耐磨性和耐腐蚀性能。其中,激光束的功率、脉冲宽度和扫描速度等参数都是影响表面强化效果...
激光冲击强化(Laser Shock Processing,简称LSP)是利用高能脉冲激光束辐照金属时产生的高强度压应力冲击波对金属进行冲击塑性变形的表面强化新技术。利用该表面强化新技术可有效提高金属材料的屈服强度、硬度、疲劳强度、疲劳裂纹扩展抗力及微动磨损疲劳寿命等性能。它具有高效、灵活、非热、非接触等突 出特点,可快速、...