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【熱噴涂與冷噴涂技術】《表面技術》——“熱噴涂與冷噴涂技術”欄目文章推薦(一)

為有效預測等離子噴涂熱障涂層冷卻過程中累積的殘余應力,降低殘余應力對涂層穩(wěn)定性的影響,本文利用有限元分析軟件建立了等離子噴涂ZrO2涂層的有限元模型,高斯熱源模擬等離子噴涂熱源工況,研究涂層冷卻至室溫的殘余應力及其分布,檢測了涂層的殘余應力,發(fā)現使用有限元能有效模擬等離子噴涂至室溫時涂層內部殘余應力,與XRD、拉曼光譜檢測結果具有良好的匹配性,涂層冷卻至室溫存在180 MPa左右的殘余應力,嚴重影響涂層的穩(wěn)定性。
關鍵詞:殘余應力;有限元模擬;熱障涂層;生死單元法;高斯熱源;X射線衍射;拉曼光譜

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論文配圖
涂層截面應力分布曲線
涂層XRD衍射圖
拉曼光譜擬合圖

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結論

1)計算機模擬單層通道等離子噴涂ZrO2涂層,冷卻后其內部的殘余應力主要集中在熱流中心區(qū)域,涂層內部最大的內應力為徑向拉應力,涂層的等效應力為160~220 MPa的殘余拉應力。

2)使用X射線衍射儀檢測噴涂冷卻后的涂層,試驗表明,噴涂涂層殘余應力為180~185 MPa拉應力,在計算機模擬結果范圍之內,且試樣在拉伸試驗后涂層應力得到一定程度的釋放。

3)通過拉曼光譜法標定該涂層的拉曼-應力因子Πu=8.33 (cm·GPa)?1,涂層應力為174~180 MPa拉應力,與計算機模擬結果以及XRD檢測結果具有良好的匹配性。


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引文格式
李建坤, 羅軍明, 蘇宇航, 等. 等離子噴涂熱障陶瓷涂層冷卻累計殘余應力的有限元模擬與驗證[J]. 表面技術, 2023, 52(2): 385-394.
LI Jian-kun, LUO Jun-ming, SU Yu-hang, et al. Finite Element Simulation and Verification of Accumulated Cooling Residual Stress in Plasma-sprayed Thermal Barrier Ceramic Coatings[J]. Surface Technology, 2023, 52(2): 385-394.



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團聚粉末粒度對PS-PVD制備GYbZ熱障涂層的性能影響.pdf
為探究不同粒度的微米級團聚粉末等離子噴涂物理氣相沉PS-PVD)制備GYbZ熱障涂層性能的影響,本文分析了在鎳基高溫合金表面制備的3GYbZ熱障涂層(不同粒徑團聚粉末)的微觀結構及相組成,測試了涂層的結合強度和抗熱震性,發(fā)現團聚粉末粒度越小,粉末球形度越低,孔隙率越大,噴涂的氣化率越高。同時,涂層中未熔粒子越少,涂層羽柱狀結構越明顯,制備出相應涂層的力學性能抗熱震性能有著明顯的提高,當D50=13 μm,制備的涂層具有完整的羽毛柱狀結構,且擁有最高的結合強度及最好的抗熱震性能。
關鍵詞:粉末粒徑;等離子噴涂物理氣相沉積;GYbZ;熱障涂層

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論文配圖

3種不同粒徑粉末所制備涂層形貌

原始粉末、噴涂態(tài)粉末及噴涂態(tài)涂層XRD圖譜

磨損量和摩擦因數隨摩擦次數的變化曲線

涂層結合強度對比

不同涂層熱震后的宏觀形貌


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結論

1)隨著團聚粉末粒度的減小,團聚粉末的球形度逐漸變低,粉末流動性也隨之變差。同時,團聚粉末內部的孔隙率變大,#400粉末內部均勻致密,#1400粉末內部相對疏松多孔。

2)團聚粉末的粒度越小,其在等離子焰流中的氣化率越高。#400涂層形成的柱狀晶結構不明顯,說明團聚粉末在等離子焰流中未氣化完全,而是以液滴和未熔粒子的形式互相堆積而形成涂層。#1400涂層與#800涂層均以氣相沉積為主,涂層呈典型的羽毛柱狀結構,且#1400涂層中的未熔粒子較#800涂層明顯減少,氣化率達到最高。但#1400涂層由于其粉末粒度過小,以及流動性較差,送粉的過程中部分粉末未能順利地通過噴嘴到達等離子焰流的中心,涂層的沉積率會略微降低。

3)隨著團聚粉末粒度的減小,制備出相應涂層的力學性能和抗熱震性能有著明顯的提高。#400涂層的平均結合強度為23 MPa,水淬60次后,涂層表面就出現較大的裂紋,涂層所表現出的結合強度與抗熱震性能都為最差。由于柱狀晶間隙的存在提供了熱應力釋放的通道,#1400涂層在經歷200遍水淬后,涂層邊緣才出現部分剝落及部分裂紋,#1400涂層具備了最優(yōu)的抗熱震性能,#800涂層次之。此外,#1400涂層的結合強度明顯高于#400#800涂層,這說明氣化率的提升能使GYbZ涂層與YSZ涂層更好地結合。


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引文格式


楊朔,毛杰,鄧子謙,.團聚粉末粒度對PS-PVD 制備GYbZ 熱障涂層的性能影響[J].表面技術, 2023, 52(2): 395-403.

YANG Shuo, MAO Jie, DENG Zi-qian, et al. Effects of Agglomerated Powder Particle Size on Performance of GYbZ Thermal Barrier Coating Prepared by PS-PVD[J]. Surface Technology, 2023, 52(2): 395-403.

                                                                                                                                                                                                              -------------------本文摘抄“表面處理”

編輯 | 鄧李旸
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