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超音速火焰喷涂CoNiCrAlY涂层的动态力学性能研究
1
作者
刘修苹
杨素媛
郭丹
《稀有金属》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第4期475-483,共9页
采用超音速火焰喷涂(high-velocity oxygen fuel, HVOF)方法在GH4169表面制备CoNiCrAlY封严涂层。采用扫描电子显微镜(SEM)、能谱仪(EDS)和X射线衍射仪(XRD)分析了涂层的微观形貌和物相成分。采用涂层结合强度拉伸试验和分离式霍普金森...
采用超音速火焰喷涂(high-velocity oxygen fuel, HVOF)方法在GH4169表面制备CoNiCrAlY封严涂层。采用扫描电子显微镜(SEM)、能谱仪(EDS)和X射线衍射仪(XRD)分析了涂层的微观形貌和物相成分。采用涂层结合强度拉伸试验和分离式霍普金森压杆试验测试了涂层的结合强度和动态力学性能。结果表明:HVOF制备的涂层较为致密,孔隙率为0.58%,涂层的结合强度大于59 MPa。显微硬度为HV 438.6,动态硬度为HV 481.6,较静态硬度提高了9.8%。在应变率为2253 s^(-1)左右时,试样发生断裂,动态压缩断裂强度为1925 MPa,涂层表现出一定的应变率强化效应。随着应变率的增加,涂层呈现不同的破损结果,主要有塑性变形、脆性剥离和剪切断裂且伴有黏着特性的破碎。
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关键词
超音速火焰喷涂(
high-velocity
oxygen
fuel
hvof
)
CoNiCrAlY涂层
微观组织
动态力学性能
原文传递
题名
超音速火焰喷涂CoNiCrAlY涂层的动态力学性能研究
1
作者
刘修苹
杨素媛
郭丹
机构
北京理工大学材料学院
矿冶科技集团有限公司
特种涂层材料与技术北京市重点实验室
出处
《稀有金属》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第4期475-483,共9页
基金
国家自然科学基金项目(51571031)资助。
文摘
采用超音速火焰喷涂(high-velocity oxygen fuel, HVOF)方法在GH4169表面制备CoNiCrAlY封严涂层。采用扫描电子显微镜(SEM)、能谱仪(EDS)和X射线衍射仪(XRD)分析了涂层的微观形貌和物相成分。采用涂层结合强度拉伸试验和分离式霍普金森压杆试验测试了涂层的结合强度和动态力学性能。结果表明:HVOF制备的涂层较为致密,孔隙率为0.58%,涂层的结合强度大于59 MPa。显微硬度为HV 438.6,动态硬度为HV 481.6,较静态硬度提高了9.8%。在应变率为2253 s^(-1)左右时,试样发生断裂,动态压缩断裂强度为1925 MPa,涂层表现出一定的应变率强化效应。随着应变率的增加,涂层呈现不同的破损结果,主要有塑性变形、脆性剥离和剪切断裂且伴有黏着特性的破碎。
关键词
超音速火焰喷涂(
high-velocity
oxygen
fuel
hvof
)
CoNiCrAlY涂层
微观组织
动态力学性能
Keywords
high-velocity
oxygen fuel(
hvof
)
CoNiCrAlY coating
microstructure
dynamic mechanics property
分类号
TG174.442 [金属学及工艺—金属表面处理]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
超音速火焰喷涂CoNiCrAlY涂层的动态力学性能研究
刘修苹
杨素媛
郭丹
《稀有金属》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
0
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已选择
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