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        激光熔覆過程中等離子體藍(lán)紫光強(qiáng)度與主要熔覆工藝參數(shù)的關(guān)系

        2012-09-25 11:11:50達(dá)
        大型鑄鍛件 2012年1期
        關(guān)鍵詞:紫光等離子體粉末

        哈 達(dá) 洪 蕾

        (上海海事大學(xué)物流工程學(xué)院,上海200135)

        激光熔覆光信號監(jiān)測是研究激光等離子體強(qiáng)度及其對熔覆層質(zhì)量影響的重要方法之一。熔覆工藝參數(shù)對激光熔覆以及熔覆過程中的等離子體的影響作用最終通過一些過程參量,如熔池的形狀和尺寸、熔池溫度等體現(xiàn)出來。這些參量將最終決定激光熔覆過程的穩(wěn)定性和熔覆質(zhì)量。國內(nèi)外學(xué)者對熔覆過程監(jiān)測做了很多研究,如利用激光三角測量原理對熔池附近已熔覆點(diǎn)和未熔覆點(diǎn)的高度差進(jìn)行實(shí)時檢測;通過紅外傳感器及CCD攝像對激光熔覆過程進(jìn)行實(shí)時檢測;以及采用CCD攝像機(jī)對粉末流溫度場進(jìn)行檢測等。本實(shí)驗(yàn)以觀察等離子體拾取其光信號達(dá)到監(jiān)測激光熔覆過程的目的,通過實(shí)驗(yàn)分析熔覆過程參數(shù)對激光等離子體及其光信號的影響,進(jìn)而分析這些參數(shù)對熔覆層質(zhì)量的影響, 為熔覆實(shí)時控制及自動化控制做準(zhǔn)備。

        激光熔覆是一個復(fù)雜的工藝過程,激光熔覆工藝參數(shù)主要包括激光功率(P)、掃描速度(VS)、光斑尺寸(D)和送粉速率(Vg)等。激光熔覆工藝參數(shù)的選擇將直接影響熔覆過程中等離子體的產(chǎn)生,進(jìn)而影響熔覆層的質(zhì)量、組織和性能等方面。因此我們通過控制這些工藝參數(shù),檢測等離子體的光信號。

        因?yàn)榧す夤β?P)和光斑尺寸(D)綜合起來是反應(yīng)激光能量密度,而實(shí)驗(yàn)設(shè)備對光斑尺寸的調(diào)節(jié)比較耗時,所以我們固定光斑尺寸,通過改變激光功率的大小來改變激光能量密度。本實(shí)驗(yàn)通過對預(yù)定采集點(diǎn)數(shù)據(jù)的采集,利用信息處理工具M(jìn)ATLAB軟件對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,這樣可以更形象的反應(yīng)各工藝參數(shù)對等離子體的影響。由于設(shè)備限制,本實(shí)驗(yàn)的激光設(shè)備為矩形光斑(1.5 mm×6 mm),而粉末是通過同步送粉法通過圓形管道送粉,直徑為6 mm,故有一部分粉末在熔覆過程中不能被激光掃描到,這部分粉末只能通過熱傳遞來熔化,可能會出現(xiàn)熔化不充分的情況。

        1 等離子體藍(lán)紫光強(qiáng)度與激光功率的關(guān)系

        實(shí)驗(yàn)中熔覆材料為60 mm固定長度的鋼板,激光掃描速度VS為2 mm/s,送粉速率Vg為17.6 g/min,激光功率分別為800 w、1 600 w、2 200 w和2 600 w的情況下藍(lán)紫光強(qiáng)度的變化曲線見圖1。

        圖1 不同功率下,等離子體藍(lán)紫光強(qiáng)度隨時間變化的曲線Figure 1 Plasma blue-violet light intensity changes with time under different power

        從圖1中可以看出,藍(lán)紫光強(qiáng)度與激光功率成正比,激光功率越大,藍(lán)紫光強(qiáng)度越高。而且藍(lán)紫光的強(qiáng)度并不穩(wěn)定,而是在一定范圍內(nèi)波動變化。這是由于在熔覆過程中激光與基體,激光與粉末,粉末和基體之間的相互作用具有波動性,他們只能保持相對的穩(wěn)定,而且氣動同軸送粉也只是相對穩(wěn)定,這些因素綜合起來導(dǎo)致藍(lán)紫光強(qiáng)度的波動變化。表1為不同功率密度下藍(lán)紫光強(qiáng)度。

        表1 不同功率密度下藍(lán)紫光強(qiáng)度Table 1 Blue-violet light intensity under different power

        2 等離子體藍(lán)紫光強(qiáng)度與掃描速度VS的關(guān)系

        實(shí)驗(yàn)固定激光功率為1 000 w,送粉率Vg為17.6 g/min,掃描速度VS分別為2 mm/s、4 mm/s、6 mm/s和8mm/s 情況下藍(lán)紫光強(qiáng)度的變化曲線見圖2。

        從圖2可以看出,在掃描過程中,各掃描速度下藍(lán)紫光強(qiáng)度很接近,藍(lán)紫光強(qiáng)度隨著掃描速度VS增大基本不變。這主要是由于氣動同軸送粉,粉末與激光束相對靜止,激光功率與粉末下落時間保持不變,所以粉末顆粒在下落的過程中吸收的能量基本保持不變,從而藍(lán)紫光強(qiáng)度也基本保持不變。圖2中藍(lán)紫光強(qiáng)度的值基本上都為(0.4~0.8)μw/cm2。

        圖2 不同掃描速度VS下,藍(lán)紫光強(qiáng)度隨時間變化的曲線Figure 2 Blue-violet light intensity changes with time under different scanning speed

        3 等離子體藍(lán)紫光強(qiáng)度與送粉率Vg的關(guān)系

        由于送粉率的可控制范圍相對比較小,因此結(jié)合具體情況,主要測量了在激光功率為2 500 w,掃描速度VS為4 mm/s,氣壓為12 Pa,送粉率Vg分別為(0、2.4、5.3、12.7、17.6和21.2)g/min的情況下,藍(lán)紫光強(qiáng)度與送粉率的關(guān)系曲線,如圖3。

        圖3 藍(lán)紫光強(qiáng)度與送粉率的關(guān)系曲線Figure 3 Blue-violet light intensity changes with powder feed rate

        從圖3可以看出藍(lán)紫光強(qiáng)度隨送粉率的增大,先增大后減小。這主要是由于在送粉率Vg為0 g/min時,即相當(dāng)于激光淬火,此時藍(lán)紫光強(qiáng)度在不同的掃描速度VS下,基本上等于外界光源的干擾值。隨著送粉率的增大,部分粉末氣化擊穿形成等離子體,藍(lán)紫光強(qiáng)度增強(qiáng)。當(dāng)送粉率Vg達(dá)到一定值時,藍(lán)紫光強(qiáng)度達(dá)到最大值,隨著送粉率Vg的繼續(xù)增大,粉末“濃度”增大。當(dāng)粉末“濃度”達(dá)到一定值時,可以把粉末近似看成一個類似基體的粉末體,這時藍(lán)紫光強(qiáng)度減小。

        4 結(jié)論

        實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在此實(shí)驗(yàn)條件下藍(lán)紫光強(qiáng)度與激光功率成正比,激光功率越大,藍(lán)紫光強(qiáng)度越高。但藍(lán)紫光的強(qiáng)度并不穩(wěn)定,而是在一定范圍內(nèi)波動變化。各掃描速度下藍(lán)紫光強(qiáng)度很接近,藍(lán)紫光強(qiáng)度隨著掃描速度VS增大基本不變。藍(lán)紫光強(qiáng)度的值基本上都在(0.4~0.8)μw/cm2。藍(lán)紫光強(qiáng)度隨送粉率的增大,先增大后減小。

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