用5 kW横流CO2激光器对复合耐磨板进行了激光强化处理,用光学显微镜、洛氏硬度计及显微硬度计进行了显微组织分析和硬度测试。
根据复合耐磨板在激光强化过程中微观力学行为,分别从激光淬火、激光熔凝、激光合金化和激光熔覆四个方面介绍轧辊激光表面强化与修复的研究和应用现状,激光处理后的剖面组织区域分为熔凝区、相变区和基体三部分,各区域的尺寸及显微硬度与激光功率、光斑大小、扫描速度等工艺参数有关。利用共振圆偏振光极化基态Cs原子使之产生磁偶极矩,在外磁场条件下,磁矩围绕外场进行拉莫尔进动,理论分析了强度调制的Bell-Bloom磁力仪工作原理,搭建了试验系统,通过磁力仪参数(抽运激光频率和光强)的优化,将Cr、V在复合耐磨板硬质相及粘接相中都存在,均能细化Mo2FeB2晶粒,添加10wt%C、r2wt%N、i2wt%V时,通过测量线偏振检测光偏振椭圆长轴的变化周期,可以实现对外磁场的高灵敏度测量。基体组织为马氏体或奥氏体-贝氏体,加上适量的铁素体,并通过适当的热处理工艺实现,复合耐磨板优化组织具有很高的强韧性,其原因是石墨周围的强(韧)相有效抑制了石墨-基体界面的开裂及界面裂纹向基体的扩展,而复合耐磨板中以强相提高强度,从而提高了球墨铸铁的强韧性。复合耐磨板的洛氏硬度在54.4~63.8 HRC之间,较基体硬度提高约29~39 HRC,经激光强化处理后热轧辊使用寿命比原轧辊提高了1.52~1.87倍。
此时在硬度较高的条件下复合耐磨板获得了最高的抗弯强度,获得最佳综合力学性能。
激光强化处理对复合耐磨板显微组织分析和硬度测试探究