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金属学报  1991, Vol. 27 Issue (3): 116-120    
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缸套的激光处理对抗穴蚀的影响
郑启光;李家镕;李再光;胡伟光;田鸿业
华中理工大学;华中理工大学;华中理工大学;中国人民解放军38609部队;中国人民解放军4808工厂
EFFECT OF LASER TREATMENT ON CAVITATION EROSION RESISTANCE OF DIESEL CYLINDER
ZHENG Qiguang;LI Jiarong;LI Zaiguang Huazhohg University of Science and Technology; Wuhan; HU Weiguang PLA Unit No. 38609; TIAN Hongye PLA Factory No. 4808
引用本文:

郑启光;李家镕;李再光;胡伟光;田鸿业. 缸套的激光处理对抗穴蚀的影响[J]. 金属学报, 1991, 27(3): 116-120.
, , , , . EFFECT OF LASER TREATMENT ON CAVITATION EROSION RESISTANCE OF DIESEL CYLINDER[J]. Acta Metall Sin, 1991, 27(3): 116-120.

全文: PDF(1328 KB)  
摘要: 作者采用高功率连续CO_2激光束处理柴油机缸套外壁,使其表面形成一层极细的淬火马氏体或莱氏体组织。快速穴蚀试验和柴油机装机考核试验均表明,缸套外壁生成的淬火马氏体和莱氏体组织具有较好的抗穴蚀阻抗,它与材料的硬度及材料组织的晶粒尺寸等因素有关。
关键词 激光热处理缸套外壁穴蚀    
Abstract:To treat by CW CO_2 laser on the outer wall of 180 diesel cylinder, afine structure layer of quenched martensite or ledeburite may be formed. This layertested better in resistance to cavitatiin erosion during examination of either accele-rated cavitation erosion or diesel engine assembly. Experimental results show thatthe improvement on the resistance is dependent on the hardness change over the walland the grain size of steel structure.
Key wordslaser treatment    cavitation erosion    cylinder outer wall
收稿日期: 1991-03-18     
1 Wade E H R, Preece C M. Metall Trans, 1978; 9A; 1299
2 Vaidya S. Preece C M. Metall Trans, 1978; 9A: 299
3 Woodford D A. Metall Trans, 1972; 3: 1137
4 周裕康.内燃机工程,1980;(1) :27
5 王日义.国外舰船技术材料,1982;(2) :29
6 Adrian R J. Appl Opt, 1982; 21: 1980`
[1] 王法, 江河, 董建新. 高合金化GH4151合金复杂析出相演变行为[J]. 金属学报, 2023, 59(6): 787-796.
[2] 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.
[3] 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.
[4] 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.
[5] 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.
[6] 杨累, 赵帆, 姜磊, 谢建新. 机器学习辅助2000 MPa级弹簧钢成分和热处理工艺开发[J]. 金属学报, 2023, 59(11): 1499-1512.
[7] 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.
[8] 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.
[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] 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.
[11] 陈斐, 邱鹏程, 刘洋, 孙兵兵, 赵海生, 沈强. 原位激光定向能量沉积NiTi形状记忆合金的微观结构和力学性能[J]. 金属学报, 2023, 59(1): 180-190.
[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.
[14] 孙腾腾, 王洪泽, 吴一, 汪明亮, 王浩伟. 原位自生2%TiB2 颗粒对2024Al增材制造合金组织和力学性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(1): 169-179.
[15] 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.