研究目的
研究超声振动辅助激光烧结金刚石以消除现有超硬砂轮的缺陷,均匀其结构并降低残余应力。
研究成果
1. 超声振动产生声流和空化效应,从而细化熔覆层中的晶粒。 2. 金刚石磨粒表面形成的Cr3C2层增强了结合力并防止石墨化。 3. 超声振动降低了金刚石磨粒中的残余应力。
研究不足
该研究聚焦于金刚石的超声振动辅助激光烧结及其对微观结构和残余应力的影响,但未探究砂轮在实际工况下的长期耐用性或性能表现。
1:实验设计与方法选择:
开发了结合激光烧结与非传统加工技术的超声振动辅助激光烧结工艺,用于制造超硬磨料磨具。
2:样品选择与数据来源:
采用40/50目金刚石磨粒、Ni-Cr合金粉末及45钢基体。
3:实验设备与材料清单:
数控光纤半导体激光烧结系统(RH2000)、超声振动系统、气体?;ぷ爸眉安浇缁刂葡低?。
4:0)、超声振动系统、气体保护装置及步进电机驱动控制系统。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:在氩气氛围下进行金刚石的超声振动辅助激光烧结。
5:数据分析方法:
通过金相分析、扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、能谱分析(EDS)及拉曼光谱测定微观结构与残余应力。
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XRD
SmartLab
Rigaku
Investigates compounds at the binding interface and on surfaces of diamond abrasive particles.
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