【CJME论文推荐】东南大学倪中华、孙桂芳教授团队:船用金属材料的水下激光焊接/熔覆高性能修复研究进展
https://cjme.springeropen.com/articles/10.1186/s10033-021-00674-0(戳链接,下载全文)
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研究背景及目的
海洋工程设备经常遭受表面损伤和开裂的影响,如海水腐蚀、磨损和表面疲劳裂纹等。这些表面损伤很可能会诱发海洋结构发生难以预料到的损坏。将损坏的海洋设备搬到陆地上进行维修,往往需要付出很大的代价。因此,非常有必要研究水下现场修复技术以恢复受损部件的性能。当前广泛使用的水下修复技术包括水下电弧焊技术和水下激光焊接技术。其中,水下电弧焊技术由水下干法焊接、水下湿法焊接和水下局部干法焊接组成。水下激光焊接/沉积技术由于其精确的热输入和高焊接质量,近年来得到了迅速发展。当前已有众多学者研究水下修复技术,但是尚未有公开文献对多种水下修复技术尤其是近些年来出现的水下激光焊接/沉积技术进行梳理总结。因此本综述主要归纳总结当前各种技术的特点,尤其对水下激光焊接/沉积技术进行重点概述,并给出水下激光焊接/沉积技术未来发展建议和方向。
图1 气帘喷嘴示意图(a)德国GKSS公司研制, (b)日本东芝公司研制
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试验方法
在本篇综述中,我们首先总结了水下激光焊接/沉积过程中使用的排水喷嘴的发展和应用,重点归纳了美国、日本、德国等国家开发的排水喷嘴的特点以及水下修复的应用现状。然后,系统总结了水下激光焊接/沉积工艺与修复的海洋金属材料的微观结构-机械性能之间的关系,阐明水下工艺过程对金属结构件组织和力学性能的影响机理。随后,我们提出本课题研发的水下激光增材再制造技术,介绍水下激光增材再制造技术主要特点,并对水下激光增材制造技术的水下冶金过程和典型金属件修复的应用进行了总结。最后,本文提出了水下激光焊接/沉积技术的面临的问题、挑战和进一步发展方向。本项工作总结了先进水下激光焊接/沉积技术的特点。
图2 (a) Ti-6Al-4V块体的ULDMD形态,(b)空气中的DMD,(c) ULDMD的热边界条件(不同颜色的箭头表示传热方式)
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结果
(1)当前水下排水喷嘴的主要排水方法为气帘法、水帘法以及水气复合法,本文系统总结了不同国家开发的排水罩的特点,并归纳了排水喷嘴在水下测试过程中的表现,概述了不同排水罩所能实现的排水深度。研究报道指出:气帘法能够在3米水深内实现稳定水下干区,水帘法能够在30米的水深范围内实现稳定干区,而水气复合法被认为能够在更大的水深内形成局部干区。
(2)水下激光焊接/沉积技术能够对水下金属构件进行高质量修复,同时修附件表面没有肉眼可见的缺陷,内部没有明显的气孔和裂纹,修附件的力学性能如拉伸和弯曲性能能够达到陆上修复件的水平。
(3)详细介绍了作者课题组研发的水下激光增材再制造技术,并对其技术特点、水下冶金过程、水下修复的金属构件的力学性能及氢含量进行了研究报道。
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结论
(1)使用不同排水方法的排水喷嘴的排水深度不同。
(2)当水下局部干区内存在的水膜层厚度低于3mm时,该水膜层对激光穿透的遮蔽作用较弱。当水膜层的厚度达到7mm时,水膜层对激光有强烈的遮蔽作用,影响水下激光加工过程。
(3)作者课题组提出一种送粉式水下激光增材再制造技术,该技术已成功应用于316L、HSLA-100高强钢、Ti-6Al-4V钛合金等金属材料的修复,修复件的力学性能与空气中修复件的力学性能相当。
(4)水下湿法焊接接头内的氢含量远高于IIW国际焊接学会的标准(5 ml/100g),而水下激光焊接/沉积修复的构件的氢含量远低于IIW国际焊接学会的标准,这主要是归因于水下加工时,形成了局部干区。
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前景与应用
水下激光焊接/沉积技术可以获得更高的几何精度和更好的表面质量。此外,水下激光沉积技术所用的金属粉末的元素成分可以调控,从而来调节和优化成型件的性能。水下激光焊接/沉积技术在水下修复过程中,具有更少的时间消耗、更高的效率、更低的成本和更优越的机械性能,因此该技术在海洋工程装备的修复领域有着广阔的应用前景,能够服务于国家的“海洋强国”战略。
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团队带头人介绍
团队研究方向
大气中/水下激光增材制造;激光焊接;激光表面工程;海工装备再制造
近年课题组发表文章
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作 者:孙桂芳责任编辑:谢雅洁责任校对:向映姣审 核:张 强
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