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等离子体发生器设备形成的髙压冲击波应用于钛合金和铝合金在航空工业中

等离子体发生器设备形成的髙压冲击波应用于钛合金和铝合金在航空工业中编辑整理,该内容来源于等离子百科;2023/1/17 22:37:25完成编辑。此内容标签;更多请点击查看;

等离子体发生器设备形成的髙压冲击波应用于钛合金和铝合金在航空工业中:

冲击强化(LSP)又称喷丸是1种新型的表面强化技术,是利用高功率密度、短脉冲辐照材料表面时。材料表面的表面吸收层(涂覆层)。吸收能量发生爆炸性汽化,蒸发形成髙压等离子体。等离子体发生器设备遭到管束层的管束爆炸时形成髙压冲击波作用于金属表面并向內部传播。由于表面层形成致密、稳定的位错结构,使得材料表面产生应变硬化,残余较大的压应力,等离子发生器的显著改善了材料的抗疲劳、抗应力腐蚀等性能。

在材料表面诱导冲击压力模型、冲击致材料表层纳米化、冲击诱导等离子体强化技术应用于钛合金和铝合金在航空工业中的应用。经抛光后的靶材表面通常涂覆了一层涂层(也叫牺牲层通常为有机黑漆、胶带或铅锌、铝等薄金属箔)。利用高峰值功率密度、短脉冲束通过聚焦透镜将束聚焦成毫米尺度光斑再使其透过透明管束层(通常为水或玻璃)照射到涂层表面。涂层充分吸收高能的能量,并在极短的时间内发生爆炸性气化蒸发。蒸气继续吸收能量形成髙压等离子体发生器设备层后者的向外喷射遭到管束层的管束爆炸形成髙压冲击波,从而形成从靶材表面向內部传播的强应力波。

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页面描述:等离子体发生器设备形成的髙压冲击波应用于钛合金和铝合金在航空工业中:冲击强化(LSP)又称喷丸是1种新型的表面强化技术,是利用高功率密度、短脉冲辐照材料表面时。材料表面的表面吸收层(涂覆层)。吸收能量。

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