Please wait a minute...
金属学报  1993, Vol. 29 Issue (9): 92-96    
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
激光熔区中应力缓解的X射线衍射法测定
徐景阳;VANBRUSSELBJ;NOORDHUISJ;BRONSVELDPM;DEHOSSONJThM
中国科学院上海冶金研究所;荷兰Groningen大学;荷兰Groningen大学;荷兰Groningen大学;荷兰Groningen大学
X-RAY DIFFRACTION DETERMINATION OF STRESS RELAX IN LASER MELTED AREA OF STAINLESS STEEL
XU Jingyang;VAN BRUSSEL;B J;NOORDHUIS J;BRONSVELD P M;DE HOSSON J Th M Shanghai Institute of Metallurgy; Academia Sinica Department of Applied Physics; Materials Science Center; University of Groningen; The Netherlands
引用本文:

徐景阳;VANBRUSSELBJ;NOORDHUISJ;BRONSVELDPM;DEHOSSONJThM. 激光熔区中应力缓解的X射线衍射法测定[J]. 金属学报, 1993, 29(9): 92-96.
, , , , . X-RAY DIFFRACTION DETERMINATION OF STRESS RELAX IN LASER MELTED AREA OF STAINLESS STEEL[J]. Acta Metall Sin, 1993, 29(9): 92-96.

全文: PDF(371 KB)  
摘要: AISI 304奥氏体不锈钢表面经激光熔化处理,引入一个大的张应力,它可用注Ne的方法使其缓解本文介绍测量0.1μm薄层应力变化的原理和技术,由测得的应力分布曲线证明了注Ne缓解表面张应力的效果
关键词 X射线衍射应力缓解离子注入激光熔化    
Abstract:Laser surface melting of AISI 304 stainless steel has frequently beneficial effecton surface modification due to the high quench rate by self conduction of heat as quenching,and has a disadvantage that a considerable amount of tensile stress was introduced.It could berelaxed by neon implantation. Principle and method for measuring the stress relax in 0.1 μmthick surface layer were explained in detail for showing the Ne effect on it.
Key wordsX-ray diffraction    stress relax    ion implantation    laser melting
收稿日期: 1993-09-18     
1 De Beurs H, Hovius J A, De Hosson J Th M. Acta Metall, 1988; 36: 3123
2 Xu J Y(徐景阳), Van Brussel B J, Bronsveld P M, De Hosson J Th M. Surf Coat Technol. 1991; 45: 43
3 Perry A J, Chollet L. J Vac Sci Technol, 1986; 4A: 2801
4 徐景阳, Van Brussel B J, Noordhuis J, Bronsveld P M, De Hosson J Th M. 金属学报, 1993; 29: B88
5 Simmons R O, Balluffi R W. Phys Rev, 1962; 125: 862
6 Gaber A, Ehrhart P. Radiat Eff 1983; 78: 213
7 Xu J Y(徐景阳), Van Brussel B J, Noodhuis J, Bronsveld P M, De Hosson J Th M. Proc Surf Eng Conf Toronto, 1990: 167
[1] 李时磊, 李阳, 王友康, 王胜杰, 何伦华, 孙光爱, 肖体乔, 王沿东. 基于中子与同步辐射技术的工程材料/部件多尺度残余应力评价[J]. 金属学报, 2023, 59(8): 1001-1014.
[2] 侯娟, 代斌斌, 闵师领, 刘慧, 蒋梦蕾, 杨帆. 尺寸设计对选区激光熔化304L不锈钢显微组织与性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 623-635.
[3] 张东阳, 张钧, 李述军, 任德春, 马英杰, 杨锐. 热处理对选区激光熔化Ti55531合金多孔材料力学性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 647-656.
[4] 王虎, 赵琳, 彭云, 蔡啸涛, 田志凌. 激光熔化沉积TiB2 增强TiAl基合金涂层的组织及力学性能[J]. 金属学报, 2023, 59(2): 226-236.
[5] 唐伟能, 莫宁, 侯娟. 增材制造镁合金技术现状与研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(2): 205-225.
[6] 戚钊, 王斌, 张鹏, 刘睿, 张振军, 张哲峰. 应力比对含缺陷选区激光熔化TC4合金稳态疲劳裂纹扩展速率的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(10): 1411-1418.
[7] 卢海飞, 吕继铭, 罗开玉, 鲁金忠. 激光热力交互增材制造Ti6Al4V合金的组织及力学性能[J]. 金属学报, 2023, 59(1): 125-135.
[8] 方远志, 戴国庆, 郭艳华, 孙中刚, 刘红兵, 袁秦峰. 激光摆动对激光熔化沉积钛合金微观组织及力学性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(1): 136-146.
[9] 王孟, 杨永强, Trofimov Vyacheslav, 宋长辉, 周瀚翔, 王迪. 粉末粒径对AlSi10Mg合金选区激光熔化成形的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(1): 147-156.
[10] 杨超, 卢海洲, 马宏伟, 蔡潍锶. 选区激光熔化NiTi形状记忆合金研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(1): 55-74.
[11] 彭立明, 邓庆琛, 吴玉娟, 付彭怀, 刘子翼, 武千业, 陈凯, 丁文江. 镁合金选区激光熔化增材制造技术研究现状与展望[J]. 金属学报, 2023, 59(1): 31-54.
[12] 祝国梁, 孔德成, 周文哲, 贺戬, 董安平, 疏达, 孙宝德. 选区激光熔化 γ' 相强化镍基高温合金裂纹形成机理与抗裂纹设计研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(1): 16-30.
[13] 杨天野, 崔丽, 贺定勇, 黄晖. 选区激光熔化AlSi10Mg-Er-Zr合金微观组织及力学性能强化[J]. 金属学报, 2022, 58(9): 1108-1117.
[14] 耿遥祥, 唐浩, 许俊华, 张志杰, 喻利花, 鞠洪博, 江乐, 简江林. 选区激光熔化高强Al-(Mn, Mg)-(Sc, Zr)合金成形性及力学性能[J]. 金属学报, 2022, 58(8): 1044-1054.
[15] 刘广, 陈鹏, 姚锡禹, 陈朴, 刘星辰, 刘朝阳, 严明. CrMoTi中熵合金的性能及其原位合金化增材制造[J]. 金属学报, 2022, 58(8): 1055-1064.