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激光熔覆轉(zhuǎn)子葉片又稱動葉,是隨同轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn)的葉片,通過葉片的高速旋轉(zhuǎn)實現(xiàn)氣流與轉(zhuǎn)子間的能量轉(zhuǎn)換。轉(zhuǎn)子葉片承受很大的質(zhì)量慣性力、較大的氣動力和振動載荷,還要承受環(huán)境介質(zhì)的腐蝕與氧化,以及高速運行微小粒子的沖蝕,但加工比較困難,渦輪轉(zhuǎn)子葉片還要在高溫狀態(tài)下工作。轉(zhuǎn)子葉片是直接影響發(fā)動機(jī)性能、可靠性和壽命的關(guān)鍵零件,并且其工作條件十分惡劣容易損壞,所以對材料性能的要求也大大的提高,同時提高了材料的經(jīng)濟(jì)成本,也為其做修復(fù)帶來廣闊的市場。激光熔覆工藝在轉(zhuǎn)子葉片上的應(yīng)用已經(jīng)的到了很好的研究,這也為其在修復(fù)方面的應(yīng)用提供了有利的前提。
激光熔覆技術(shù)航空發(fā)動機(jī)葉片的修復(fù),目前航空發(fā)動機(jī)葉片大都采用鑄造鎳基高溫合金和定向凝固鎳基高溫合金來制造。鑄造鎳基高溫葉片和定向凝固葉片在生產(chǎn)過程中可能存在局部缺陷,如現(xiàn)縮松、縮孔等鑄造缺陷。
激光熔覆技術(shù)具有局部加熱和低熱輸入量等優(yōu)點,同時,激光熔覆技術(shù)超高的溫度梯度有利于材料的定向凝固生長。因此國內(nèi)外對激光熔覆技術(shù)修復(fù)高附加值的葉片開展了廣泛的研究并在工業(yè)上已成功應(yīng)用。同時,對激光熔覆技術(shù)與堆焊、TIG焊和等離子體熔覆進(jìn)行了比較研究。DavidW.Gandy等人的研究工作指出,在優(yōu)化激光工藝條件下,實現(xiàn)了IN-738基體上激光熔覆逐層沉積IN-939,獲得了質(zhì)量良好的沉積層。
德國FraumhoferILT研究所對Ti-6Al-4V和Ti-17葉片進(jìn)行了激光修復(fù)并取得了成功。L.Sexton等人采用Inconel625和Rene142鎳基高溫合金進(jìn)行激光熔覆修復(fù)葉片,指出激光熔覆層比TIG涂層具有較小的熱影響區(qū)和稀釋率,良好的微觀組織、較高的硬度和較低的氣孔率。L.shepeleva等通過試驗比較了葉片激光熔覆層和等離子體熔覆層的優(yōu)劣,指出激光熔覆層比等離子體熔覆層有更高的硬度,無裂紋和氣孔,良好的結(jié)合界面。1981年Rolls-Royce公司對RB211飛機(jī)發(fā)動機(jī)高壓葉片連鎖。GE公司已將激光熔覆技術(shù)用于航空發(fā)動機(jī)鎳基高溫合金葉片的修復(fù),并且獲得了很好的效果。
汽輪機(jī)葉片的修復(fù)
汽輪機(jī)葉片在電力工業(yè)中將高溫高壓氣體的線性運動轉(zhuǎn)變成汽輪機(jī)軸的轉(zhuǎn)動。汽輪機(jī)葉片的失效形式主要有兩種:一種是葉片斷裂,主要發(fā)生在葉片的根部,這種失效是不可修復(fù)的;另一種失效形式是氣蝕,主要是發(fā)生在葉片頂端面或根部,氣蝕損傷的葉片是可以修復(fù)再利用的。
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