概括
激光冲击切割 (LSP) 增强了通过增材制造制造的智能部件. 这一过程改善了材料性能,使纤维滑动温度提高了50°C以上,并改进了微观结构.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 增材制造 增材制造 增材制造
- 表面工程是什么?表面工程是什么?
背景情况:
- 增材制造 (AM) 能够实现复杂的智能零件制造.
- 集成光纤传感器用于现场监测,在材料完整性和性能方面提出了挑战.
- 提高AM部件的机械和热性能对于要求高的应用至关重要.
研究的目的:
- 调查激光冲击切割 (LSP) 对AM生产的光纤传感器融合智能部件的影响.
- 评估LSP在提高材料性能和高温性能方面的能力.
- 评估LSP对在热和机械应力下纤维滑动的影响.
主要方法:
- 使用AM制造纤维传感器融合智能部件.
- 应用激光冲击选 (LSP) 具有优化的参数.
- 使用嵌入式光纤传感器作为分布式应变计进行应变测量.
- 微结构分析使用电子反射散射衍射 (EBSD).
- 热循环测试以确定纤维滑动温度.
主要成果:
- 在表面下1mm的嵌入式纤维中,LSP诱导了高达130mE的压力应变.
- 优化的LSP参数导致了显著的微观结构改进和更密集的金属矩阵结构.
- 热循环测试表明,纤维滑动温度增加了50°C以上.
- LSP提高了表面质量,并提高了纤维滑动值.
结论:
- 激光冲击削是一种有效的室温工艺,用于增强AM制造的智能部件.
- 纤维传感器 (LSP) 提高了纤维传感器融合组件的表面完整性和高温性能.
- 该研究证实了LSP在联合热力和机械负荷下提高智能零件的运行极限的潜力.


