研究目的
研究激光辅助超高频感应送丝沉积过程中的热行为,以理解两种热源对沉积层熔深的影响机制。
研究成果
激光辅助超高频感应沉积法适用于金属沉积,其中热过程对沉积层性能起关键作用。控制热过程对确保沉积层性能至关重要,而特征温度的数值模型和判据为此提供了有效的控制途径。
研究不足
该研究未包含对沉积过程中熔融金属流体流动的考察,而这种流动可能会受到交变磁场感应磁力的影响。
1:实验设计与方法选择
建立电磁场与温度场耦合的数值模型以研究热过程。采用移动网格法模拟金属丝与基体之间的相对运动。
2:样品选择与数据来源
实验所用基体为316L不锈钢,金属丝为Inconel 625合金。使用Flir A615红外热像仪记录沉积过程中的温度分布。
3:实验设备与材料清单
超高频感应电源、激光束、送丝机、移动平台、纯氩保护气、红外热像仪(Flir A615)。
4:实验步骤与操作流程
沉积过程中,送丝机将金属丝输送至感应线圈。金属丝快速熔化并沉积在移动平台上的基体表面,辅助激光束照射熔融金属沉积区域前方的表面。
5:数据分析方法
基于数值模拟与实验测量分析温度分布及熔深,通过耐蚀性和显微硬度测试评估沉积层性能。
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Infrared thermal imaging camera
Flir A615
Flir
Recording the temperature distribution during deposition
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UHF induction power
Supplying current that flows through the induction coil
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Laser beam
Providing auxiliary heat source
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Wire feeder
Transferring metal wire to the induction coil
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Moving platform
Moving the substrate during deposition
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