CN115319101A - 一种激光熔覆修复巴氏合金瓦的方法 - Google Patents

一种激光熔覆修复巴氏合金瓦的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN115319101A
CN115319101A CN202211035975.9A CN202211035975A CN115319101A CN 115319101 A CN115319101 A CN 115319101A CN 202211035975 A CN202211035975 A CN 202211035975A CN 115319101 A CN115319101 A CN 115319101A
Authority
CN
China
Prior art keywords
cladding
laser cladding
area
laser
repairing
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202211035975.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN115319101B (zh
Inventor
刘辉
吴涛
徐进
邓键
马明
徐柳铭
邱涛
张晓平
吴志玮
周超
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nanjing Huirui Photoelectric Technology Co ltd
China Yangtze Power Co Ltd
Original Assignee
Nanjing Huirui Photoelectric Technology Co ltd
China Yangtze Power Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nanjing Huirui Photoelectric Technology Co ltd, China Yangtze Power Co Ltd filed Critical Nanjing Huirui Photoelectric Technology Co ltd
Priority to CN202211035975.9A priority Critical patent/CN115319101B/zh
Publication of CN115319101A publication Critical patent/CN115319101A/zh
Priority to PCT/CN2023/091657 priority patent/WO2024045667A1/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN115319101B publication Critical patent/CN115319101B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F7/00Manufacture of composite layers, workpieces, or articles, comprising metallic powder, by sintering the powder, with or without compacting wherein at least one part is obtained by sintering or compression
    • B22F7/06Manufacture of composite layers, workpieces, or articles, comprising metallic powder, by sintering the powder, with or without compacting wherein at least one part is obtained by sintering or compression of composite workpieces or articles from parts, e.g. to form tipped tools
    • B22F7/062Manufacture of composite layers, workpieces, or articles, comprising metallic powder, by sintering the powder, with or without compacting wherein at least one part is obtained by sintering or compression of composite workpieces or articles from parts, e.g. to form tipped tools involving the connection or repairing of preformed parts
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F10/00Additive manufacturing of workpieces or articles from metallic powder
    • B22F10/20Direct sintering or melting
    • B22F10/25Direct deposition of metal particles, e.g. direct metal deposition [DMD] or laser engineered net shaping [LENS]
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B33ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
    • B33YADDITIVE MANUFACTURING, i.e. MANUFACTURING OF THREE-DIMENSIONAL [3-D] OBJECTS BY ADDITIVE DEPOSITION, ADDITIVE AGGLOMERATION OR ADDITIVE LAYERING, e.g. BY 3-D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY OR SELECTIVE LASER SINTERING
    • B33Y10/00Processes of additive manufacturing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B33ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
    • B33YADDITIVE MANUFACTURING, i.e. MANUFACTURING OF THREE-DIMENSIONAL [3-D] OBJECTS BY ADDITIVE DEPOSITION, ADDITIVE AGGLOMERATION OR ADDITIVE LAYERING, e.g. BY 3-D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY OR SELECTIVE LASER SINTERING
    • B33Y80/00Products made by additive manufacturing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F7/00Manufacture of composite layers, workpieces, or articles, comprising metallic powder, by sintering the powder, with or without compacting wherein at least one part is obtained by sintering or compression
    • B22F7/06Manufacture of composite layers, workpieces, or articles, comprising metallic powder, by sintering the powder, with or without compacting wherein at least one part is obtained by sintering or compression of composite workpieces or articles from parts, e.g. to form tipped tools
    • B22F7/062Manufacture of composite layers, workpieces, or articles, comprising metallic powder, by sintering the powder, with or without compacting wherein at least one part is obtained by sintering or compression of composite workpieces or articles from parts, e.g. to form tipped tools involving the connection or repairing of preformed parts
    • B22F2007/068Manufacture of composite layers, workpieces, or articles, comprising metallic powder, by sintering the powder, with or without compacting wherein at least one part is obtained by sintering or compression of composite workpieces or articles from parts, e.g. to form tipped tools involving the connection or repairing of preformed parts repairing articles
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/25Process efficiency

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Laser Beam Processing (AREA)
  • Processing Of Stones Or Stones Resemblance Materials (AREA)

Abstract

本发明公开一种激光熔覆修复巴氏合金瓦的方法,其在熔覆范围四周放置了金属板,对熔覆区域起到了辅助冷却的效果,加速了熔覆区域基材内的热传导,并且由于金属板凸出于熔覆区域表面形成阶梯状,避免了边侧熔覆道的咬边现象;通过对待修复区域的规划,将熔覆区域限制在尽可能小的范围内,同时在熔覆区域周围采用金属板冷却,避免了由于过热变形造成的原巴氏合金层脱壳现象。

Description

一种激光熔覆修复巴氏合金瓦的方法
技术领域
本发明涉及激光熔覆技术领域,具体地指一种激光熔覆修复巴氏合金瓦的方法。
背景技术
巴氏合金因具备膨胀系数小、导热性好、耐腐蚀性及减磨性能优良等特性,广泛用作制备船舶、汽车及大型机械主轴的轴瓦、轴承、衬套等零件的材料。水轮机推力瓦是一种平面推力轴承,目前的主要生产方式是在钢坯上浇铸巴氏合金。重力浇铸工艺成型的推力瓦巴氏合金与轴瓦瓦坯的结合强度较低,成型后巴氏合金层的加工余量较多,因此该传统技术正逐渐被激光熔覆等新技术取代。与传统加工方法相比,激光增材制造方法的工艺流程简洁,材料和能源消耗低,成型的巴氏合金组织细小均匀,孔隙率低,且与基材的结合强度更高。
CN112981395A提供了一种基于激光熔覆的推力瓦修复方法,CN107803501B提出了一种锡基巴氏合金构件的激光增材制造方法,现有技术针对的问题主要是在钢或锡青铜的基体上熔覆巴氏合金以实现修复或制造新品的目的。由于推力瓦承受整个机组转动部分的重量和轴向水推力,使用一段时间后即会出现划痕、磨损、缩孔等缺陷暴露的情况,影响机组的正常运行,必须及时更换。目前的修复手段,不管是重新浇铸,还是激光熔覆,都需要将原有残留的巴氏合金层完全去除。
与在钢基材上熔覆巴氏合金不同,在巴氏合金上局部修复的主要问题是咬边和原巴氏合金层的脱壳,因巴氏合金熔点仅200多摄氏度,在熔覆时极易在修复区域边缘产生沟槽或凹陷,称之为咬边。当所修复的原推力瓦是用浇铸工艺制备而成时,原巴氏合金层与钢坯结合强度低,在激光熔覆作用下,原巴氏合金层会受热产生应力变形,当应力大于两层间的结合强度时,会与钢坯分离,出现脱壳。
发明内容
本发明的目的在于克服上述不足,提供一种激光熔覆修复巴氏合金瓦的方法,无需将原有巴氏合金层全部去除,在原有巴氏合金层上实现局部修复,以降低材料损耗和维修成本,并有效减少修复区域边缘咬边以及脱壳的现象。
本发明为解决上述技术问题,所采用的技术方案是:一种激光熔覆修复巴氏合金瓦的方法,它包括如下步骤:
S1、对待修复的机组巴氏合金推力瓦进行全面检查,确认推力瓦钢坯部分完好;
S2、机加工去除巴氏合金表面存在疏松、针眼和气孔缺陷的区域,其他区域的原巴氏合金层保留;
S3、对巴氏合金推力瓦表面进行清洗,去除表面的油污染物;
S4、对巴氏合金推力瓦面进行分区并标记编号,标记出需要进行激光熔覆新巴氏合金层的待修复区域;
S5、在待修复区域内规划激光熔覆路径,确定一个四边形的熔覆范围,激光扫描方向沿四边形长边,搭接方向沿四边形短边,确保熔覆范围覆盖该区域内所有缺陷;
S6、将四块金属板分别放置在推力瓦上四边形熔覆区域的边缘位置,金属板凸出于熔覆区域表面形成阶梯状;
S7、在S5熔覆范围确定的基础上,设定将激光熔覆每一道的起点和终点向两侧外延一段距离,根据熔覆工艺和熔覆四边形宽度,确定搭接率与熔覆道数,完成熔覆程序编写;
S8、按照巴氏合金推力瓦成分检测结果,选择相应牌号的巴氏合金粉末,在该待修复区域表面上,激光熔覆一定厚度巴氏合金;
S9、在S8中,激光熔覆第一道和最后一道时,激光熔覆头在垂直于激光扫描方向的平面内,保持一定的偏转角度;
S10、完成一个待修复区域的修复后,用同样方法修复下一个待修复区域,直至所有区域修复完成;
S11、完成激光熔覆后的巴氏合金推力瓦瓦面有一定的余量,按照图纸的具体要求,通过铣削和磨削的方式使推力瓦恢复到图纸尺寸和相关要求。
优选地,所述S2中,机加工去除巴氏合金表面存在疏松、针眼和气孔缺陷的区域时,去除量为无肉眼可见上述缺陷即可。
优选地,所述S4中,标记出需要进行激光熔覆新巴氏合金层的待修复区域包括磨损区域以及机加去除区域。
优选地,所述S5中,四边形包括矩形或平行四边形或梯形。
优选地,所述S6中,金属板为铜合金板或铁板或碳钢板材结构,所述金属板厚度为5-8mm。
优选地,所述金属板内部还开设有冷却水通道,用于通入冷却水对金属板进行水冷过程。
优选地,所述S7中,在S5熔覆范围确定的基础上,设定将激光熔覆每一道的起点和终点向两侧外延5-20mm距离。
优选地,所述S8中,激光熔覆的具体工艺参数为:光斑直径大小2-5mm,激光熔覆功率400-1000W,熔覆速度8-15mm/s,送粉量8-25g/min,熔覆道搭接率40%-60%。
优选地,在S9中,激光熔覆第一道和最后一道时,激光熔覆头在垂直于激光扫描方向的平面内与熔覆区域法线之间的夹角为15°-45°。
优选地,在S9中,激光熔覆第一道和最后一道时,激光熔覆头在垂直于激光扫描方向的平面内向四边形熔覆范围内部方向偏转,此时激光熔覆头与熔覆区域法线之间的夹角为15°-45°。
本发明的有益效果:
1、本发明无需将原有巴氏合金层全部去除,在原有巴氏合金层上实现局部修复,可以降低材料损耗和维修成本,并有效减少修复区域边缘咬边以及脱壳的现象,其将将减少材料的大量浪费,缩短修复工时,为企业带来更高的维修效率和更大效益。
2、根据熔覆程序设置,每道熔覆的启动与结束部分,都在金属板上进行, 避免了激光扫描运动启动和结束时的加速与减速阶段带来的对巴氏合金基材能量输入过量问题,避免了在熔覆道的起点和终点位置出现塌陷现象。
3、熔覆范围四周放置了金属板,对熔覆区域起到了辅助冷却的效果,加速了熔覆区域基材内的热传导,并且由于金属板凸出于熔覆区域表面形成阶梯状,避免了边侧熔覆道的咬边现象。
4. 通过对待修复区域的规划,将熔覆区域限制在尽可能小的范围内,同时在熔覆区域周围采用金属板冷却,避免了由于过热变形造成的原巴氏合金层脱壳现象。
附图说明
图1 为本发明步骤S4对应的其中一种待修复区域标记示意图;
图2为本发明步骤S4对应的另一种待修复区域标记示意图;
图3为本发明步骤S3的金属板设置在熔覆区域表面的结构示意图;
图4为本发明步骤S9对应的激光扫描方向以及激光熔覆头设置在熔覆区域上方的示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步的详细描述。
如图1所示,一种激光熔覆修复巴氏合金瓦的方法,它包括如下步骤:
S1、对待修复的机组巴氏合金推力瓦进行全面检查,确认推力瓦钢坯部分完好;
S2、机加工去除巴氏合金表面存在疏松、针眼和气孔缺陷的区域,其他区域的原巴氏合金层保留; 在该步骤中,可以保留尽可能多的原巴氏合金层。
S3、对巴氏合金推力瓦表面进行清洗,去除表面的油污染物;
S4、对巴氏合金推力瓦面进行分区并标记编号,标记出需要进行激光熔覆新巴氏合金层的待修复区域;另外可根据瓦面实际损伤情况(缺陷大小,缺陷分布),调整分区策略,使待修复缺陷位于所划待修复区域的中心,单个待修复区域应尽量小,例如图1中,缺陷A与缺陷B分布较分散,则将两个缺陷分别标记在两个待修复区域。图2中缺陷A,B,C分布集中,则一起划分入一个较大的待修复区域。
S5、在待修复区域内规划激光熔覆路径,确定一个四边形的熔覆范围,激光扫描方向沿四边形长边,搭接方向沿四边形短边,确保熔覆范围覆盖该区域内所有缺陷;
S6、如图3所示,将四块金属板分别放置在推力瓦上四边形熔覆区域的边缘位置,金属板凸出于熔覆区域表面形成阶梯状;在这里,金属板将推力瓦上四边形熔覆区域围合起来,并且金属板凸出于熔覆区域表面形成阶梯状,这样在激光熔覆时,熔覆区域边缘不容易发生咬边现象。另外金属板一般导热性能良好,所以能够快速将熔覆区域产生的热量快速吸收并散热出去,这样可以有效减少脱壳的现象。
S7、在S5熔覆范围确定的基础上,设定将激光熔覆每一道的起点和终点向两侧外延一段距离,根据熔覆工艺和熔覆四边形宽度,确定搭接率与熔覆道数,完成熔覆程序编写;
S8、按照巴氏合金推力瓦成分检测结果,选择相应牌号的巴氏合金粉末,在该待修复区域表面上,激光熔覆一定厚度巴氏合金;
S9、在S8中,激光熔覆第一道和最后一道时,激光熔覆头在垂直于激光扫描方向的平面内,保持一定的偏转角度(如图4所示);
S10、完成一个待修复区域的修复后,用同样方法修复下一个待修复区域,直至所有区域修复完成;
S11、完成激光熔覆后的巴氏合金推力瓦瓦面有一定的余量,按照图纸的具体要求,通过铣削和磨削的方式使推力瓦恢复到图纸尺寸和相关要求。
优选地,所述S2中,机加工去除巴氏合金表面存在疏松、针眼和气孔缺陷的区域时,去除量为无肉眼可见上述缺陷即可。
优选地,所述S4中,标记出需要进行激光熔覆新巴氏合金层的待修复区域包括磨损区域以及机加去除区域。
优选地,所述S5中,四边形包括矩形或平行四边形或梯形。
优选地,所述S6中,金属板为铜合金板或铁板或碳钢板材结构,所述金属板厚度为5-8mm。上述金属板中,特别是铜合金板对激光的吸收率低,不容易和熔覆区域焊接在一起,同时铜合金板的散热性能更好,能够快速导热和散热;另外碳钢板材由于成本较低,也可作为备用。
优选地,所述金属板内部还开设有冷却水通道,用于通入冷却水对金属板进行水冷过程。通过设置冷却水通道,可以更快地将传导至金属板内的热量吸收,提高金属板的冷却效果,使得熔覆区域产生的热量快速散失,进一步减少脱壳的现象发生。
优选地,所述S7中,在S5熔覆范围确定的基础上,设定将激光熔覆每一道的起点和终点向两侧外延5-20mm距离。该步骤使得每道熔覆的启动与结束部分都在金属板上进行,避免了激光扫描运动启动和结束时的加速与减速阶段带来的对巴氏合金基材能量输入过量问题,避免了在熔覆道的起点和终点位置出现塌陷现象。
优选地,所述S8中,激光熔覆的具体工艺参数为:光斑直径大小2-5mm,激光熔覆功率400-1000W,熔覆速度8-15mm/s,送粉量8-25g/min,熔覆道搭接率40%-60%。
优选地,在S9中,激光熔覆第一道和最后一道时,激光熔覆头在垂直于激光扫描方向的平面内与熔覆区域法线之间的夹角为15°-45°(如图4所示)。图中可见激光熔覆头整体平移扫描的方向是左右往复移动的,例如第一道是从左向右,第二道是从右向左,而激光熔覆头在第一道进行激光熔覆时,其保持一定的偏转角度,使得激光照射方向斜向下方,且对准第一道区域;之所以这样设计,是因为激光熔覆时,每一道均彼此互相搭边,而激光熔覆的第一道和最后一道是最容易出现凹陷(即咬边)问题的,通过将激光熔覆头保持一定的偏转角度,可以对可能产生咬边的边缘区域(例如第一道区域)产生斜向作用力,形成类似埋坑的效果,这样其产生凹陷的可能性将大大降低。
优选地,在S9中,激光熔覆第一道和最后一道时,激光熔覆头在垂直于激光扫描方向的平面内向四边形熔覆范围内部方向偏转,此时激光熔覆头与熔覆区域法线之间的夹角为15°-45°(如图4所示)。当激光熔覆第一道和最后一道,激光熔覆头向四边形熔覆范围内部方向偏转时,这样可以使得激光熔覆的第一道和最后一道尽量地靠近金属板的边缘,并且该边缘位置不容易出现咬边的现象。
上述的实施例仅为本发明的优选技术方案,而不应视为对于本发明的限制,本申请中的实施例及实施例中的特征在不冲突的情况下,可以相互任意组合。本发明的保护范围应以权利要求记载的技术方案,包括权利要求记载的技术方案中技术特征的等同替换方案为保护范围。即在此范围内的等同替换改进,也在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种激光熔覆修复巴氏合金瓦的方法,其特征在于:它包括如下步骤:
S1、对待修复的机组巴氏合金推力瓦进行全面检查,确认推力瓦钢坯部分完好;
S2、机加工去除巴氏合金表面存在疏松、针眼和气孔缺陷的区域,其他区域的原巴氏合金层保留;
S3、对巴氏合金推力瓦表面进行清洗,去除表面的油污染物;
S4、对巴氏合金推力瓦面进行分区并标记编号,标记出需要进行激光熔覆新巴氏合金层的待修复区域;
S5、在待修复区域内规划激光熔覆路径,确定一个四边形的熔覆范围,激光扫描方向沿四边形长边,搭接方向沿四边形短边,确保熔覆范围覆盖该区域内所有缺陷;
S6、将四块金属板分别放置在推力瓦上四边形熔覆区域的边缘位置,金属板凸出于熔覆区域表面形成阶梯状;
S7、在S5熔覆范围确定的基础上,设定将激光熔覆每一道的起点和终点向两侧外延一段距离,根据熔覆工艺和熔覆四边形宽度,确定搭接率与熔覆道数,完成熔覆程序编写;
S8、按照巴氏合金推力瓦成分检测结果,选择相应牌号的巴氏合金粉末,在该待修复区域表面上,激光熔覆一定厚度巴氏合金;
S9、在S8中,激光熔覆第一道和最后一道时,激光熔覆头在垂直于激光扫描方向的平面内,保持一定的偏转角度;
S10、完成一个待修复区域的修复后,用同样方法修复下一个待修复区域,直至所有区域修复完成;
S11、完成激光熔覆后的巴氏合金推力瓦瓦面有一定的余量,按照图纸的具体要求,通过铣削和磨削的方式使推力瓦恢复到图纸尺寸和相关要求。
2.根据权利要求1所述的一种激光熔覆修复巴氏合金瓦的方法,其特征在于:所述S2中,机加工去除巴氏合金表面存在疏松、针眼和气孔缺陷的区域时,去除量为无肉眼可见上述缺陷即可。
3.根据权利要求1所述的一种激光熔覆修复巴氏合金瓦的方法,其特征在于:所述S4中,标记出需要进行激光熔覆新巴氏合金层的待修复区域包括磨损区域以及机加去除区域。
4.根据权利要求1所述的一种激光熔覆修复巴氏合金瓦的方法,其特征在于:所述S5中,四边形包括矩形或平行四边形或梯形。
5.根据权利要求1所述的一种激光熔覆修复巴氏合金瓦的方法,其特征在于:所述S6中,金属板为铜合金板或铁板或碳钢板材结构,所述金属板厚度为5-8mm。
6.根据权利要求1或5所述的一种激光熔覆修复巴氏合金瓦的方法,其特征在于:所述金属板内部还开设有冷却水通道,用于通入冷却水对金属板进行水冷过程。
7.根据权利要求1所述的一种激光熔覆修复巴氏合金瓦的方法,其特征在于:所述S7中,在S5熔覆范围确定的基础上,设定将激光熔覆每一道的起点和终点向两侧外延5-20mm距离。
8.根据权利要求1所述的一种激光熔覆修复巴氏合金瓦的方法,其特征在于:所述S8中,激光熔覆的具体工艺参数为:光斑直径大小2-5mm,激光熔覆功率400-1000W,熔覆速度8-15mm/s,送粉量8-25g/min,熔覆道搭接率40%-60%。
9.根据权利要求1所述的一种激光熔覆修复巴氏合金瓦的方法,其特征在于:在S9中,激光熔覆第一道和最后一道时,激光熔覆头在垂直于激光扫描方向的平面内与熔覆区域法线之间的夹角为15°-45°。
10.根据权利要求9所述的一种激光熔覆修复巴氏合金瓦的方法,其特征在于:在S9中,激光熔覆第一道和最后一道时,激光熔覆头在垂直于激光扫描方向的平面内向四边形熔覆范围内部方向偏转,此时激光熔覆头与熔覆区域法线之间的夹角为15°-45°。
CN202211035975.9A 2022-08-27 2022-08-27 一种激光熔覆修复巴氏合金瓦的方法 Active CN115319101B (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202211035975.9A CN115319101B (zh) 2022-08-27 2022-08-27 一种激光熔覆修复巴氏合金瓦的方法
PCT/CN2023/091657 WO2024045667A1 (zh) 2022-08-27 2023-04-28 一种激光熔覆修复巴氏合金瓦的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202211035975.9A CN115319101B (zh) 2022-08-27 2022-08-27 一种激光熔覆修复巴氏合金瓦的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN115319101A true CN115319101A (zh) 2022-11-11
CN115319101B CN115319101B (zh) 2023-06-13

Family

ID=83927509

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202211035975.9A Active CN115319101B (zh) 2022-08-27 2022-08-27 一种激光熔覆修复巴氏合金瓦的方法

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN115319101B (zh)
WO (1) WO2024045667A1 (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115786909A (zh) * 2023-01-09 2023-03-14 西安国盛激光科技有限公司 导卫激光熔覆修复方法
WO2024045667A1 (zh) * 2022-08-27 2024-03-07 中国长江电力股份有限公司 一种激光熔覆修复巴氏合金瓦的方法

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4435448A (en) * 1983-04-21 1984-03-06 Allis-Chalmers Corporation Method for manufacturing babbitted bearings
EP2584150A2 (en) * 2011-10-21 2013-04-24 General Electric Company Components with laser cladding and methods of manufacture
JP2013176778A (ja) * 2012-02-28 2013-09-09 Fuji High Frequency Co Ltd レーザクラッディング方法及び工具材
CN108570674A (zh) * 2018-05-09 2018-09-25 上海航天设备制造总厂有限公司 一种低熔点合金激光熔覆成形方法
CN109112536A (zh) * 2018-11-09 2019-01-01 成都青石激光科技有限公司 一种轴瓦的修复方法
EP3431211A1 (en) * 2017-07-20 2019-01-23 General Electric Company Method for manufacturing a hybrid article
CN112981395A (zh) * 2021-02-18 2021-06-18 中国长江电力股份有限公司 基于激光熔覆工艺的推力瓦修复方法
CN113020276A (zh) * 2021-03-16 2021-06-25 秦皇岛市国阳钢铁有限公司 型钢轧辊辊形修复方法
CN113560580A (zh) * 2021-07-08 2021-10-29 中国科学院力学研究所 一种金属零件激光修复方法及装置
CN114082961A (zh) * 2021-10-09 2022-02-25 华南理工大学 一种通过增材制造修复钢结构表面裂纹的方法
CN114875402A (zh) * 2022-06-21 2022-08-09 南京辉锐光电科技有限公司 一种巴氏合金激光熔覆加工方法及激光熔覆件

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103451650A (zh) * 2013-10-08 2013-12-18 岳阳大陆激光技术有限公司 一种大型旋转机械轴瓦激光快速修复工艺方法
CN104046983A (zh) * 2014-06-26 2014-09-17 西安交通大学 钛合金薄壁叶片激光熔覆低应力局部定向冷却修复方法
CN105506615B (zh) * 2015-12-11 2019-02-19 上海交通大学 一种控制激光熔覆涂层微观组织及热裂纹敏感性的方法
CN108406223B (zh) * 2018-04-25 2021-04-27 成都瑞合科技有限公司 一种薄壁类零件的焊接修复方法及装置
CN109487265A (zh) * 2018-12-06 2019-03-19 嘉兴市劼力机械科技有限公司 一种大型旋转机械轴瓦激光快速修复工艺方法
EP3914416A1 (en) * 2019-01-22 2021-12-01 ExxonMobil Research and Engineering Company Defect repair using additive manufacturing
CN113084197B (zh) * 2021-03-31 2022-08-16 南京中科煜宸激光技术有限公司 基于激光增材制造的薄壁结构零件点动修复方法
CN115319101B (zh) * 2022-08-27 2023-06-13 中国长江电力股份有限公司 一种激光熔覆修复巴氏合金瓦的方法

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4435448A (en) * 1983-04-21 1984-03-06 Allis-Chalmers Corporation Method for manufacturing babbitted bearings
EP2584150A2 (en) * 2011-10-21 2013-04-24 General Electric Company Components with laser cladding and methods of manufacture
JP2013176778A (ja) * 2012-02-28 2013-09-09 Fuji High Frequency Co Ltd レーザクラッディング方法及び工具材
EP3431211A1 (en) * 2017-07-20 2019-01-23 General Electric Company Method for manufacturing a hybrid article
CN108570674A (zh) * 2018-05-09 2018-09-25 上海航天设备制造总厂有限公司 一种低熔点合金激光熔覆成形方法
CN109112536A (zh) * 2018-11-09 2019-01-01 成都青石激光科技有限公司 一种轴瓦的修复方法
CN112981395A (zh) * 2021-02-18 2021-06-18 中国长江电力股份有限公司 基于激光熔覆工艺的推力瓦修复方法
CN113020276A (zh) * 2021-03-16 2021-06-25 秦皇岛市国阳钢铁有限公司 型钢轧辊辊形修复方法
CN113560580A (zh) * 2021-07-08 2021-10-29 中国科学院力学研究所 一种金属零件激光修复方法及装置
CN114082961A (zh) * 2021-10-09 2022-02-25 华南理工大学 一种通过增材制造修复钢结构表面裂纹的方法
CN114875402A (zh) * 2022-06-21 2022-08-09 南京辉锐光电科技有限公司 一种巴氏合金激光熔覆加工方法及激光熔覆件

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2024045667A1 (zh) * 2022-08-27 2024-03-07 中国长江电力股份有限公司 一种激光熔覆修复巴氏合金瓦的方法
CN115786909A (zh) * 2023-01-09 2023-03-14 西安国盛激光科技有限公司 导卫激光熔覆修复方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN115319101B (zh) 2023-06-13
WO2024045667A1 (zh) 2024-03-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN115319101A (zh) 一种激光熔覆修复巴氏合金瓦的方法
US6238187B1 (en) Method using laser shock peening to process airfoil weld repairs pertaining to blade cut and weld techniques
CN106238839B (zh) 刀具放电研磨装置及其研磨方法
KR20140059211A (ko) 터빈 엔진용 블레이드의 제조 방법 및 터빈 엔진용 블레이드
EP1563945A2 (en) Repair of article by laser cladding
CN103079754B (zh) 用于修整用于气体涡轮机的压缩机或涡轮机叶片的方法
CN101249510A (zh) 一种修复的轧辊及修复轧辊的方法
CN111590053B (zh) 一种易加工、可修复高耐磨金属陶瓷复合磨辊的制造方法
CN111687594B (zh) 一种发动机盘片大面积损伤的搅拌摩擦焊接修方法
CN103255412B (zh) 一种用于轧辊工作面的激光熔覆高硬度材料的工艺方法
US20150159585A1 (en) System and method for repair of cast component
CN113681233A (zh) 一种用于结晶器铜板的快速高效的局部修复方法
JP2007192220A (ja) ガスタービンエンジン構成要素を修復する方法及びガスタービンエンジンアセンブリ
CN113977188B (zh) 一种金属材料表面缺陷固相修复工具及方法
CN109487265A (zh) 一种大型旋转机械轴瓦激光快速修复工艺方法
CN112981395A (zh) 基于激光熔覆工艺的推力瓦修复方法
CN108746559A (zh) 金属套圆柱体外表面双金属复合材料件及其制备方法
CN103233222A (zh) 一种汽轮机末级叶片进气边表面的激光熔覆方法
CN110747462A (zh) 一种高速激光熔覆工艺
CN102465293A (zh) 一种带有蛇皮纹模具的激光熔覆修复方法
CN114515837B (zh) 一种单晶涡轮叶片叶尖的激光选区熔化修复方法
CN113878236B (zh) 一种三激光束同步焊接t型异种金属接头的方法
CN111633374B (zh) 姿控发动机燃烧室壳体内部损伤的修复方法
CN212145147U (zh) 破碎机刀片自动堆焊双轴变位机
CN112676694A (zh) 一种解决apm车顶焊接凹陷的方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant