[发明专利]一种用于模拟颗粒沉积成型的试验装置及方法有效
申请号: | 201210009218.4 | 申请日: | 2012-01-12 |
公开(公告)号: | CN102534453A | 公开(公告)日: | 2012-07-04 |
发明(设计)人: | 李辉;王本鹏;班书英;马司鸣;魏琪;栗卓新 | 申请(专利权)人: | 北京工业大学 |
主分类号: | C23C4/00 | 分类号: | C23C4/00 |
代理公司: | 北京思海天达知识产权代理有限公司 11203 | 代理人: | 刘萍 |
地址: | 100124 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 模拟 颗粒 沉积 成型 试验装置 方法 | ||
技术领域
本发明属于热喷涂及快速成型领域,尤其涉及一种模拟单个熔化颗粒撞击基材逐层堆积形成涂层及工件的试验方法及其相关装置。
背景技术
热喷涂涂层是由大量高温熔滴撞击到基体表面变形、铺展、凝固冷却变形后形成的扁平颗粒逐层堆积形成的,涂层的质量与单个扁平颗粒的形成过程密切相关。然而,热喷涂形成的单个熔滴粒径小(直径为10~120μm)、熔滴撞击基体的速度快(100~300m/s),熔滴的扁平化过程作用时间短暂(10~20μs),很难直接观察单个熔滴的扁平化过程。在热喷涂领域,研究者普遍认为利用相似性原则设计的低速大熔滴下落模拟试验,可作为研究热喷涂涂层形成的重要手段。
喷射成形技术,是将熔融金属或合金通过高压惰性气体雾化,形成颗粒喷射流,直接喷射在相对较冷的基体上,经过碰撞、聚集、凝固而形成沉积件的制造方法。该方法集中了快速凝固、半固态加工以及近终型成形等工艺的优点,在工业领域有着广泛的应用。然而,喷射成形时由于雾化形成的金属熔滴大小不一,工艺控制不当时,零件致密度差,孔隙度高,产品质量不理想,采用尺寸、温度速度可调的模拟试验装置可以为分析工件喷射成型机理提供保障。
日本Fukumoto等人采用高频加热设备加热并熔化金属丝材,产生的金属熔滴长大到一定尺寸后就会在重力的作用下自由下落并撞击到基体表面,进而发生扁平变形。法国Vardelle等人采用感应等离子加热线圈熔化金属丝材,国内李长久以及华侨大学张素芝等人也是采用感应加热装置熔化金属丝材,设计了毫米级熔滴坠落试验装置。然而,高频加热设备和感应加热设备成本较高且加热能力有限,只能用于低熔点材料的模拟实验,而无法对陶瓷涂层,高熔点金属涂层(如钼)进行模拟实验。
发明内容
针对上述高温大熔滴坠落模拟试验装置中存在的缺陷,本发明旨在提出一种结构简单、经济方便的可用于模拟单个熔化颗粒撞击基材逐层堆积形成涂层及工件的方法及其相关装置。
本发明的目的由以下措施构成的技术方案来实现:
一种模拟颗粒沉积成型的试验装置,包括升降台装置、熔化装置、脉冲气体控制系统、摄像装置,以及控温预热装置,其中,升降台装置包括丝杠、光杆、滑块、升降平台、底部平台,丝杠与光杆通过滑块连接,垂直固定在底部平台上,升降平台连接在滑块上;熔化装置固定在升降平台上,它包括钨坩埚、铜坩埚、以及电弧加热设备。电弧加热设备的钨极从铜坩埚顶部穿过,固定在靠近钨坩埚内壁处,钨坩埚放置在铜坩埚内部并与之焊接固定,铜坩埚侧壁连接三通气阀分为两路,一路通过管路连接脉冲气体控制系统,然后与氩气气瓶经减压阀减压后分出的高流量的气路连接,一路直接通过管路与氩气气瓶经减压阀减压后的小流量的气路连接;在钨坩埚正下方的底部平台上固定控温预热装置,包括加热设备、热电偶以及温控仪。在加热设备的上方放置基体,热电偶固定在基体上表面,然后与温控仪连接,在加热设备旁边固定摄像装置,拍摄高温熔滴的下落过程。
本发明的模拟颗粒沉积成型的试验装置,铜坩埚底部布置有环形水冷槽,顶部预置观察窗口;钨坩埚底部开孔,其直径范围在1.5~3mm之间;脉冲气体控制系统,可实现氩气的单次注入与连续注入,其脉冲频率在1~100Hz之间。
本发明同时提供一种上述的模拟颗粒沉积成型的试验装置所采用的成型方法,它包括以下步骤:
1)在钨坩埚中加入需熔炼的材料,并密封;
2)调整升降台到预定高度,打开氩气瓶向钨坩埚内充入氩气,氩气流量为2~5L/min;
3)待钨坩埚内空气排尽后,接通冷却水,启动电弧加热设备,在钨极与钨坩埚内壁间起弧熔化坩埚内材料,起弧电流为80~120A;
4)待材料完全熔化后,启动脉冲气体控制系统,向钨坩埚内通入氩气,氩气流量15~20L/min,使钨坩埚与外界达到较大压差,从而使熔融金属从钨坩埚底部的孔喷射出,通过脉冲气体控制系统,调整氩气的注入方式实现熔滴的逐滴喷射或连续喷射。
5)根据摄像装置所拍摄的熔滴图像计算出熔滴的直径,调整脉冲频率和氩气流量,从而获得设定尺寸的均匀熔滴。
本发明具有如下的有益效果:
1本发明采用电弧加热的方式熔化材料,经济适用,尤其适用于难熔材料的熔化坠落,且可方便的实现熔滴的逐滴坠落与均匀连续坠落;
2本发明工艺可控性强,可方便的通过调整脉冲气体控制系统的脉冲频率控制钨坩埚与外界的压差,减少产生的金属熔滴与设定熔滴尺寸的误差,从而获得均匀尺寸的金属颗粒;
3本发明在钨坩埚内实现氩气保护,能防止材料在熔化的过程中发生氧化;
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