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熔化激光硬化计量图像显微镜铁素体区微硬度
所属分类:显微镜百科 点击次数:141 发布日期:2022-06-20
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熔化激光硬化计量图像显微镜铁素体区微硬度 在单独情况下,已知激光硬化条件和激光硬化边界条件,例如,激光重熔。图中单独曲线表明,每单位激光光斑宽度内激光束功率密度的增加使硬化层深度变浅。具有广泛工艺参数的高斯型和非高斯型光源。 其优点如下: 1)选用无量纲参数简化模型。 2)表面温度校准,将高斯型解扩展到所有激光束移动速率。 3)发现矩形均匀激光源高移动速率解是可以接受的。 4)一般高斯解及可将模型扩展到非高斯型光源。 5)对无量纲常量的识别过程包含两种激光源的所有工艺参数,可确定硬化的位置或初始熔化的位置。 6)矩形光源的过程图允许选择过程变量,例如:激光束功率、轨迹宽度、移动速率和光斑尺寸。 Ashby等用激光加工图展示了他们的研究成果,并表明微观组织和硬度与加工变量有关。他们通过改变激光功率P,束斑半径rR和激光束移动速率勘对Nb微合金钢和中碳钢这两种钢进行试验。 他们采用功率为0.5 kW和2.5 kW的具有高斯型和礼帽型能线的连续波二氧化碳激光器进行激光表面热处理。 根据下述的简单混合规则,能较好地预测低碳钢中独立马氏体和铁素体区微硬度
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