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全尺寸钢轨上激光熔覆与激光-感应复合熔覆涂层微观结构及力学性能的比较

DOI:10.1016/j.msea.2019.01.068 期刊:Materials Science and Engineering: A 出版年份:2019 更新时间:2025-11-28 14:24:20
摘要: 随着高速重载列车的快速发展,钢轨表面损伤问题日益严重,如何高效提升钢轨表面强度并延长其使用寿命变得至关重要。激光熔覆(LC)技术因热影响区(HAZ)小、稀释率低,成为钢轨表面硬化与修复的新兴手段。但传统LC工艺应用于全尺寸钢轨存在两大障碍:一是如何防止涂层在快速加热冷却循环中开裂;二是如何消除HAZ中的马氏体组织——该组织因高硬度低断裂韧性可能威胁铁路运输安全,几乎被全球铁路标准明令禁止。本文创新性提出激光-感应复合熔覆(LIHC)技术在钢轨全尺寸表面制备镍基涂层,系统研究了LC、感应预热辅助LIHC(预-LIHC)及感应后热辅助LIHC(后-LIHC)三种工艺下涂层与HAZ的开裂行为、显微组织及力学性能。结果表明:仅后-LIHC工艺能有效抑制HAZ区裂纹与马氏体转变,形成晶块更细小、层间距更低的珠光体组织,从而避免HAZ显微组织与力学性能的突变,显著提升钢轨硬度、强度及韧性。后-LIHC技术展现出全尺寸钢轨表面硬化与修复的应用潜力。
作者: Li Meng,Wenfang Zhao,Kangle Hou,Donghua Kou,Zhonghua Yuan,Xiang Zhang,Dengzhi Wang,Xiaoyan Zeng,Jialong Xu,Qianwu Hu
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研究概述 实验方案 设备清单

比较全尺寸钢轨上激光熔覆与激光-感应复合熔覆涂层的微观结构和力学性能,重点在于防止开裂并消除热影响区马氏体,以提高钢轨表面强度和使用寿命。

后LIHC工艺能有效防止热影响区开裂和马氏体形成,从而获得具有更优力学性能的细珠光体组织。该技术克服了钢轨堆焊与修复的关键障碍,相比LC和预LIHC工艺,展现出兼具更高强度与韧性的实际应用潜力。

该研究仅限于特定材料(U71Mn钢轨和镍基粉末)及堆焊参数。其结论可能不适用于其他钢轨材料或涂层类型。实验规?;?.2米钢轨的实验室环境,未充分探讨更长钢轨或不同工况下的实际工程应用。需针对工业用途优化相关参数。

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