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金属学报  1997, Vol. 33 Issue (8): 863-868    
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激光熔覆铸造WC-Ni基合金中WC颗粒的烧损机理与评估
曾晓雁;吴新伟;陶曾毅;朱蓓蒂;崔崑
华中理工大学;武汉;430074;华中理工大学;武汉;430074;华中理工大学;武汉;430074;华中理工大学;武汉;430074;华中理工大学;武汉;430074
HEAT DAMAGE MECHANISMS AND EVALUATION METHOD OF WC PART1CLES IN LASER CLAD WC-Ni COMPOSITE COATING
ZENG Xiaoyan; WU Xinwei; TAO Zengyi; ZHU Beidi; CUI Kun (Department of Materials Schoce and Engineering; Huazhong University of Science and Technology; Wuhan 430074) (Manuscript received 1996-07-12; in revised form 1997-03-14)
引用本文:

曾晓雁;吴新伟;陶曾毅;朱蓓蒂;崔崑. 激光熔覆铸造WC-Ni基合金中WC颗粒的烧损机理与评估[J]. 金属学报, 1997, 33(8): 863-868.
, , , , . HEAT DAMAGE MECHANISMS AND EVALUATION METHOD OF WC PART1CLES IN LASER CLAD WC-Ni COMPOSITE COATING[J]. Acta Metall Sin, 1997, 33(8): 863-868.

全文: PDF(1926 KB)  
摘要: 本文研究了激光熔覆金属陶瓷层中铸造WC颗粒的烧损方式和机理,证明激光熔覆过程中铸造WC颗粒主要以溶解扩散式的烧损为主,提出了评定WC颗粒烧损率的半定量公式为:
关键词 WC-Ni基合金激光熔覆金属陶瓷烧损    
Abstract:In this paper, the heat damage fashions and mechanisms of the cast WC parti-cles in the laser clad ceramic-metal composite coating have been investigated systematically. It was demonstrated that the main heat damage fashion of the cast WC particles is the disso-lution and diffusion scorification. A half quantitative formula was derived to evaluate theheat damage extent of the WC particles.
Key wordsWC-Ni composite coating    laser cladding    ceramic-metal    heat damage
收稿日期: 1997-08-18     
基金资助:国家自然科学基金!59171050;;武汉市晨光科技基金;;华中理工大学国家模具重点实验室基金
1曾晓雁,朱蓓蒂,陶曾毅,崔 .材料科学与工程,1995;13(4):8
2 Boas M, BamdergerM. Surf Coat Technol,1990; 42: 175
3陶曾毅,陈新.中国激光,1989;16:629
4 Zeng Xiaoyan, Tao Zengyi, Zhu Beidi, Cui Kun. Surf Coat Technol, 1996; 79: 209
5 Cerri W, Mortinella R, Mor G P, Bianchi P, Angelo D D. Surf Coat Technol,1991; 49: 40
6 Zeng Xiaoyan, Tao Zengyi, Zhu Beidi, Zhou Erhua, Cui Kun. Surf Coat Technol, 1996; 79: 162
7 Abbas G, West D R F, Steen W R. Key Eng Mater, 1990; 46-47: 47
8 Zhu Beidi, Zeng Xiaoyan, Tao Zengyi, Yang Shuguo, Cui Kun. Wear, 1993; 170: 161
9曾晓雁.华中理工大学博士学位论文,1993
10曾晓雁.华中理工大学学报,1995;23(12):76
11曾晓雁.金属学报,1997;33:885
[1] 冯凯, 郭彦兵, 冯育磊, 姚成武, 朱彦彦, 张群莉, 李铸国. 激光熔覆高强韧铁基涂层精细组织调控与性能研究[J]. 金属学报, 2022, 58(4): 513-528.
[2] 王文权, 杜明, 张新戈, 耿铭章. H13钢表面电火花沉积WC-Ni基金属陶瓷涂层微观组织及摩擦磨损性能[J]. 金属学报, 2021, 57(8): 1048-1056.
[3] 赵万新, 周正, 黄杰, 杨延格, 杜开平, 贺定勇. FeCrNiMo激光熔覆层组织与摩擦磨损行为[J]. 金属学报, 2021, 57(10): 1291-1298.
[4] 童文辉, 张新元, 李为轩, 刘玉坤, 李岩, 国旭明. 激光工艺参数对TiC增强钴基合金激光熔覆层组织及性能的影响[J]. 金属学报, 2020, 56(9): 1265-1274.
[5] 张煜, 娄丽艳, 徐庆龙, 李岩, 李长久, 李成新. 超高速激光熔覆镍基WC涂层的显微结构与耐磨性能[J]. 金属学报, 2020, 56(11): 1530-1540.
[6] 丁健翔,田无边,汪丹丹,张培根,陈坚,孙正明. Ag/Ti2AlC复合材料的电弧侵蚀及退化机理[J]. 金属学报, 2019, 55(5): 627-637.
[7] 范丽, 陈海龑, 董耀华, 李雪莹, 董丽华, 尹衍升. 激光熔覆铁基合金涂层在HCl溶液中的腐蚀行为[J]. 金属学报, 2018, 54(7): 1019-1030.
[8] 林英华, 袁莹, 王梁, 胡勇, 张群莉, 姚建华. 电磁复合场对Ni60合金凝固过程中显微组织和裂纹的影响[J]. 金属学报, 2018, 54(10): 1442-1450.
[9] 童文辉,赵子龙,张新元,王杰,国旭明,段新华,刘豫. 球墨铸铁表面激光熔覆TiC/钴基合金组织和性能研究[J]. 金属学报, 2017, 53(4): 472-478.
[10] 刘彬,贡凯,乔岩欣,董世运. 基于金属磁记忆评价裂纹埋深对激光熔覆层应力的影响*[J]. 金属学报, 2016, 52(2): 241-248.
[11] 魏恺文,王泽敏,曾晓雁. AZ91D镁合金在激光选区熔化成形中的元素烧损*[J]. 金属学报, 2016, 52(2): 184-190.
[12] 徐滨士,方金祥,董世运,刘晓亭,闫世兴,宋超群,夏丹. FV520B不锈钢激光熔覆热影响区组织演变及其对力学性能的影响*[J]. 金属学报, 2016, 52(1): 1-9.
[13] 林英华, 雷永平, 符寒光, 林健. Ni添加对TiB2/TiB钛基复合涂层组织与力学性能的影响[J]. 金属学报, 2014, 50(12): 1520-1528.
[14] 林英华, 雷永平, 符寒光, 林健. 激光原位制备硼化钛与镍钛合金增强钛基复合涂层[J]. 金属学报, 2014, 50(12): 1513-1519.
[15] 王传琦, 刘洪喜, 周荣, 蒋业华, 张晓伟. 机械振动辅助激光熔覆NiCrBSi-TiC复合涂层中颗粒相行为特征[J]. 金属学报, 2013, 49(2): 221-228.