Case introduction
案例詳情
01技術(shù)背景
02激光熔覆單晶技術(shù)的發(fā)展
Kurz等在1997首先提出了外延激光金屬成型(epitaxial aser melting forming,E-LMF) 的概念,即熔池內(nèi)液態(tài)的單晶高溫合金從熔池底部以外延生長方式向上生長,形成細小柱狀枝晶微觀組織,通過控制固液凝固邊界的溫度梯度(G)和枝晶尖端的凝固速度(V),可以實現(xiàn)對于熔池內(nèi)晶體分布的預(yù)測與控制,當G/V的值高于臨界值時,可獲得柱狀枝晶組織,避免雜晶(等軸晶)的形核生成。Kurz和他的團隊在CMSX-4鎳基單晶的(100)面基板上,外延成型出了同種材料的多層單晶熔覆層。之后,又有學(xué)者實現(xiàn)了異種材料的外延激光金屬成型,即一種單晶材料可以通過激光直接沉積到另一種單晶材料的(100)面基板上,且延續(xù)了基板單晶的晶格取向。受限于材料與設(shè)備的特殊性,國內(nèi)在鎳基單晶高溫合金激光增材修復(fù)方面的研究報道較少。
輝銳公司創(chuàng)始人齊歡博士在上海交大密西根聯(lián)合學(xué)院任教期間,曾帶領(lǐng)團隊開展了鎳基單晶材料的激光直接成型研究。通過理論建模與實驗相結(jié)合的方法,研究了激光多道搭接熔覆鎳基單晶高溫合金過程中熔池內(nèi)晶體的生長機理和微觀組織分布,并分析了工藝參數(shù)(搭接率、搭接方式),以及基體表面晶格取向?qū)θ鄢貎?nèi)晶體生長行為和微觀組織分布的影響,為該技術(shù)在航空發(fā)動機部件上的實際應(yīng)用提供了理論基礎(chǔ)。
?研究表明,對單層熔覆單晶合金材料的橫截面進行電鏡EBSD掃描發(fā)現(xiàn),熔覆層下部大部分區(qū)域可形成延續(xù)基材晶體外延生長的定向結(jié)晶組織(下圖藍色區(qū)域,顏色代表結(jié)晶生長方向)
?熔覆層上表面會形成方向各異的雜晶組織(彩色區(qū)域)
?由以上觀察可得出多層熔覆時,熔覆層需有足夠熔深重熔下一層的雜晶區(qū),形成連續(xù)生長的單晶或定向結(jié)晶組織
下圖為連續(xù)熔覆10層的單晶材料橫截面EBSD掃描圖片(顏色代表單晶生長方向),在三種不同激光工藝條件下形成的組織結(jié)構(gòu),其中(c)條件下形成了與基材晶體方向連續(xù)一致的多層單晶組織
圖2 熔覆層橫截面
Liu, H, Qi. Effects of substrate crystallographic orientations on crystal growth and microstructure formation in laser powder deposition of nickel-based superalloy [J]. Acta Materialia, 2015, 87: 248-58.
03 輝銳激光熔覆單晶材料技術(shù)成果
圖3 熔池成像圖片
圖4 熔池溫度梯度圖(點擊放大)
●結(jié)合界面在800℃時的高溫拉伸性能達到了基材的91%,熔覆層強度不低于基材的91%
圖5 DD432外延接長結(jié)合界面
圖6 DD432外延接長Rene142截面全貌圖
04 單晶葉片熔覆案例
圖7 熔覆過程照片
圖8 葉片熔覆層滲透探傷
熔覆層外觀光滑、致密,無肉眼可見的裂紋、孔洞等缺陷。由于熔覆過程采用了兩種不同的工藝,在不同工藝熔覆的交界處形成了比較明顯的交界區(qū)。
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