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『簡體書』水下局部干法激光增材再制造技术

書城自編碼: 4098089
分類: 簡體書→大陸圖書→工業技術金属学与金属工艺
作者: 孙桂芳等
國際書號(ISBN): 9787030812490
出版社: 科学出版社
出版日期: 2025-03-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 709

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內容簡介:
《水下局部干法激光增材再制造技术》聚焦于水下局部干法激光增材再制造技术在海洋工程装备、核电站等水下原位修复领域中的应用前景,为读者呈现该领域最新的科研成果与实践经验,详细阐述了水下局部干法激光增材再制造技术的原理、工艺流程以及复杂冶金机制。通过对水下作业环境的深入分析,《水下局部干法激光增材再制造技术》揭示了该技术在水下修复中的*特优势。同时,结合大量实验室修复案例,展示了水下局部干法激光增材再制造技术在提升海洋工程装备性能、延长服役寿命方面的显著效果。通过阅读《水下局部干法激光增材再制造技术》,读者不仅能够深入了解水下局部干法激光增材再制造技术的原理和应用场景,还能够掌握相关操作技能,为实际工程应用提供有力支持。
目錄
目录
第1章 绪论 1
1.1 再制造工程的特征及内涵 2
1.2 水下原位修复背景与意义 4
1.3 水下原位修复技术体系 5
1.3.1 水下电弧焊接技术 5
1.3.2 水下激光填丝焊接技术 8
1.4 水下局部干法激光沉积再制造技术及系统组成 10
1.5 水下局部干法激光沉积再制造技术应用前景 14
1.5.1 技术研究层面 14
1.5.2 技术管理层面 14
1.5.3 技术应用层面 15
参考文献 15
第2章 水下压力环境对激光沉积熔池凝固影响机制研究 17
2.1 水下压力环境激光沉积实验 17
2.2 数学模型建立 18
2.2.1 外部因素对沉积轨迹轮廓的影响 18
2.2.2 外部因素对马兰戈尼对流的影响 20
2.2.3 外部因素对枝晶生长的影响 21
2.3 沉积轨迹轮廓演化 22
2.4 熔池动力学演化 25
2.5 枝晶生长演化 28
2.5.1 枝晶形貌 28
2.5.2 溶质分布 29
参考文献 33
第3章 水下激光沉积再制造钛合金 35
3.1 水下激光沉积再制造Ti-6Al-4V实验及温度历程分析 35
3.1.1 水下激光沉积再制造Ti-6Al-4V工艺实验 35
3.1.2 水下激光沉积再制造Ti-6Al-4V温度场建模 39
3.2 水下激光沉积再制造Ti-6Al-4V微观组织演变 44
3.2.1 水下激光沉积再制造Ti-6Al-4V微观组织表征 44
3.2.2 热循环过程对组织演化及元素扩散的影响 52
3.3 水下激光沉积再制造Ti-6Al-4V力学性能分析 56
3.3.1 水下激光沉积再制造Ti-6Al-4V力学性能表征 56
3.3.2 微观组织对力学性能的影响 59
3.4 水下激光沉积再制造Ti-6Al-4V疲劳特性 61
3.4.1 水下激光沉积再制造Ti-6Al-4V疲劳实验过程 61
3.4.2 水下激光沉积再制造Ti-6Al-4V疲劳行为分析 62
3.4.3 组织、缺陷及残余应力对短疲劳裂纹萌生和扩展的
影响机制 69
参考文献 76
第4章 水下激光沉积再制造低合金高强钢 81
4.1 水下激光沉积再制造HSLA-100组织演变及力学性能分析 81
4.1.1 水下激光沉积再制造HSLA-100工艺实验及温度历程分析 81
4.1.2 水下激光沉积再制造HSLA-100微观组织表征 87
4.1.3 水下激光沉积再制造热动力学过程对微观组织形成/演变的
影响机制 94
4.1.4 水下激光沉积再制 HSLA-100力学性能表征 97
4.1.5 微观组织演变和冶金缺陷对力学性能的影响 99
4.2 水下激光沉积再制造NV E690组织演变及力学性能分析 100
4.2.1 水下激光沉积再制造NV E690高强钢工艺实验 100
4.2.2 水下激光沉积再制造NV E690微观组织表征 100
4.2.3 水下环境对激光沉积再制造 NV E690 微观组织演变的影响 104
4.2.4 水下激光沉积再制造NV E690力学性能 110
4.2.5 微观组织对力学性能的影响 113
4.3 水下激光沉积再制造NV E690耐蚀性能提升策略 115
4.3.1 水下激光沉积再制造NV E690耐蚀涂层制备工艺实验 115
4.3.2 水下激光沉积再制造316L不锈钢耐蚀涂层微观组织分析 116
4.3.3 水下激光沉积再制造316L不锈钢耐蚀涂层宏观偏析机制 120
4.3.4 水下激光沉积再制造耐蚀涂层腐蚀性能评估 122
4.3.5 水下激光沉积再制造耐蚀涂层组织特征对腐蚀行为的影响 128
4.3.6 水下激光沉积再制造制备耐蚀涂层启示 131
参考文献 132
第5章 水下激光沉积再制造马氏体时效钢 138
5.1 水下激光沉积再制造18Ni300工艺实验 138
5.2 水下激光沉积再制造18Ni300微观组织演变 142
5.2.1 水下激光沉积再制造18Ni300微观组织表征 142
5.2.2 水下环境对微观组织演变的影响 145
5.3 水下激光沉积再制造18Ni300力学性能分析 147
5.3.1 水下激光沉积再制造18Ni300力学性能表征 147
5.3.2 微观组织对力学性能的影响 149
5.4 水下激光沉积再制造18Ni300冲蚀性能分析 150
5.4.1 冲蚀磨损实验设置 150
5.4.2 18Ni300修复试样冲蚀磨损行为及形貌分析 150
5.4.3 修复试样冲蚀磨损机制分析 153
参考文献 155
第6章 水下激光沉积再制造高氮钢 158
6.1 水下激光沉积再制造低氮HNS微观组织演变及力学性能分析 158
6.1.1 水下激光沉积再制造低氮HNS工艺实验 158
6.1.2 水下激光沉积再制造低氮HNS微观组织表征 159
6.1.3 水冷效应对碳化物析出的影响 164
6.1.4 水下激光沉积再制造低氮HNS力学性能表征 170
6.1.5 微观组织对低氮HNS力学性能的影响 171
6.2 水下激光沉积再制造高氮HNS微观组织演变及力学性能分析 172
6.2.1 水下激光沉积再制造高氮HNS工艺实验及孔隙缺陷分析 172
6.2.2 水下压力环境对熔池氮行为的影响 173
6.2.3 水下激光沉积再制造高氮HNS微观组织表征 175
6.2.4 水下压力环境对铁素体向奥氏体转变的影响 180
6.2.5 水下激光沉积再制造高氮HNS力学性能表征 181
6.2.6 水下压力环境对高氮HNS力学性能的影响 183
6.3 水下压力环境氮分压调控水下激光沉积再制造高氮HNS185
6.3.1 氮分压调控水下激光沉积再制造高氮HNS工艺实验 185
6.3.2 氮分压调控高氮HNS修复试样微观组织表征 187
6.3.3 修复试样氧、氮含量分析 192
6.3.4 氮分压对修复试样微观组织演变的影响 194
6.3.5 氮分压调控对高氮HNS力学性能的影响 196
参考文献 198
后记 203

 

 

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