CO2激光照射条件下Al2O3陶瓷涂层破坏机制文献综述_第1页
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文档简介

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汇报提纲第一局部研究背景及意义第二局部实验内容第三局部宏、微观机制第四局部基体热影响区第五局部主要结论3研究背景及意义1.研究背景及意义4研究背景及意义1.研究背景及意义激光武器优势:强激光武器具有速度快、精度高、拦截距离远、火力转移迅速、不受外界电磁波干扰、持续战斗力强等优点5研究背景及意义1.研究背景及意义研究意义:研究激光照射条件下Al2O3陶瓷涂层的损伤机制以及提高重要部件防御激光高能武器的能力抗高能激光武器主要防护技术:

新材料加固

涂覆保护层

飞行器设计优化及机动激光武器主要的毁伤原理:

热烧蚀破坏

激波破坏

辐射破坏62.实验内容研究内容准备试样激光照射基体45钢,尺寸Φ36*10喷涂粘结层NiCrCoAlY喷涂Al2O3陶瓷涂层CO2CW激光照射4s73.宏、微观破坏机制分析随照射激光能量的提高,涂层烧蚀损伤不断加剧损伤区域和损伤程度不断增加,出现空洞、裂纹和凹坑3.1宏观破坏规律83.2微观破坏机制3.宏、微观破坏机制分析热震过程后,损伤区域明显观察到孔洞和裂纹损伤区域中心裂纹较少但有较多微孔93.2微观破坏机制3.宏、微观破坏机制分析细微裂纹和孔洞在吸收激光能力后扩展相互连接形成宏观径向和轴向裂纹原因可能是快冷和照射导致的晶界强度下降热震过程后,损伤区域明显观察到孔洞和裂纹损伤区域中心裂纹较少但有较多微孔103.2微观破坏机制3.宏、微观破坏机制分析柱状晶沿热流方向生长,由边缘向中心延伸依次出现

“割阶”和“台阶”大量的微孔导致出现割阶和台阶,两者皆为柱状晶的演

变形式柱状晶发生演变激光辐射期间发生了

涂层重熔柱状晶出现“割阶”

和“台阶”台阶排列齐整113.3XRD物相分析辐照过程中陶瓷涂层发生由γ相向α相的转变相变吸收了局部激光能力也起到了保护基体的作用3.宏、微观破坏机制分析陶瓷涂层依旧由α-Al2O3和γ-Al2O3组成两相比例发生明显变

化12

4.基体热影响区热震能影响到基体,并使基体发生淬火转变热影响区非常小热影响区基体微观硬

度较原基体提高60-100HV热影响区为马氏体,

原基体为珠光体,两

者之间还存在转变区热影响区面积非常小,

厚度也仅为3-5mm全文结论13APS制备的Al2O3陶瓷涂层经不同能量的CO2激光辐照4s,激光能量由795W/cm2至31830W/cm2。随激光能量增加,烧蚀损伤愈加严重。能量超过17507W/cm2,出现凹坑并且边缘升起,原因是激光使之融化并冲击边缘激光辐照过程中陶瓷涂层发生了由γ相向α相的转变,柱状晶的演变代表了这一变化相变和裂纹的萌生和扩展都消耗了激光的能量1235.全

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