CN106702137A - 一种用于涡轮叶片主导边双面同步激光冲击强化的方法 - Google Patents

一种用于涡轮叶片主导边双面同步激光冲击强化的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106702137A
CN106702137A CN201710065820.2A CN201710065820A CN106702137A CN 106702137 A CN106702137 A CN 106702137A CN 201710065820 A CN201710065820 A CN 201710065820A CN 106702137 A CN106702137 A CN 106702137A
Authority
CN
China
Prior art keywords
laser
blade
impact
spot
turbo blade
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201710065820.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106702137B (zh
Inventor
鲁金忠
卢海飞
罗开玉
吴刘军
王长雨
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Jiangsu University
Original Assignee
Jiangsu University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jiangsu University filed Critical Jiangsu University
Priority to CN201710065820.2A priority Critical patent/CN106702137B/zh
Priority to US16/068,092 priority patent/US11103956B2/en
Priority to PCT/CN2017/078518 priority patent/WO2018141128A1/zh
Publication of CN106702137A publication Critical patent/CN106702137A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106702137B publication Critical patent/CN106702137B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B24GRINDING; POLISHING
    • B24BMACHINES, DEVICES, OR PROCESSES FOR GRINDING OR POLISHING; DRESSING OR CONDITIONING OF ABRADING SURFACES; FEEDING OF GRINDING, POLISHING, OR LAPPING AGENTS
    • B24B39/00Burnishing machines or devices, i.e. requiring pressure members for compacting the surface zone; Accessories therefor
    • B24B39/006Peening and tools therefor
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D10/00Modifying the physical properties by methods other than heat treatment or deformation
    • C21D10/005Modifying the physical properties by methods other than heat treatment or deformation by laser shock processing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K26/00Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
    • B23K26/02Positioning or observing the workpiece, e.g. with respect to the point of impact; Aligning, aiming or focusing the laser beam
    • B23K26/06Shaping the laser beam, e.g. by masks or multi-focusing
    • B23K26/0604Shaping the laser beam, e.g. by masks or multi-focusing by a combination of beams
    • B23K26/0619Shaping the laser beam, e.g. by masks or multi-focusing by a combination of beams with spots located on opposed surfaces of the workpiece
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K26/00Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
    • B23K26/02Positioning or observing the workpiece, e.g. with respect to the point of impact; Aligning, aiming or focusing the laser beam
    • B23K26/06Shaping the laser beam, e.g. by masks or multi-focusing
    • B23K26/062Shaping the laser beam, e.g. by masks or multi-focusing by direct control of the laser beam
    • B23K26/0622Shaping the laser beam, e.g. by masks or multi-focusing by direct control of the laser beam by shaping pulses
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K26/00Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
    • B23K26/14Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring using a fluid stream, e.g. a jet of gas, in conjunction with the laser beam; Nozzles therefor
    • B23K26/146Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring using a fluid stream, e.g. a jet of gas, in conjunction with the laser beam; Nozzles therefor the fluid stream containing a liquid
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K26/00Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
    • B23K26/352Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring for surface treatment
    • B23K26/356Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring for surface treatment by shock processing
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D9/00Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor
    • C21D9/0068Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for particular articles not mentioned below
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22FCHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
    • C22F1/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
    • C22F1/04Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of aluminium or alloys based thereon
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22FCHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
    • C22F1/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
    • C22F1/10Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of nickel or cobalt or alloys based thereon
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22FCHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
    • C22F1/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
    • C22F1/16Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of other metals or alloys based thereon
    • C22F1/18High-melting or refractory metals or alloys based thereon
    • C22F1/183High-melting or refractory metals or alloys based thereon of titanium or alloys based thereon
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K2101/00Articles made by soldering, welding or cutting
    • B23K2101/001Turbines
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K2103/00Materials to be soldered, welded or cut
    • B23K2103/02Iron or ferrous alloys
    • B23K2103/04Steel or steel alloys
    • B23K2103/05Stainless steel
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K2103/00Materials to be soldered, welded or cut
    • B23K2103/08Non-ferrous metals or alloys
    • B23K2103/10Aluminium or alloys thereof
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K2103/00Materials to be soldered, welded or cut
    • B23K2103/08Non-ferrous metals or alloys
    • B23K2103/14Titanium or alloys thereof
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D2221/00Treating localised areas of an article
    • C21D2221/02Edge parts

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Laser Beam Processing (AREA)

Abstract

本发明涉及了一种用于涡轮叶片主导边双面同步激光冲击强化的方法,其主要是在叶片主导边8~10mm的范围内的每一个点正面和背面采用相同直径、不同脉冲能量的两束激光同步进行冲击,且正面激光脉冲能量大于背面激光脉冲能量,其中正面采用的激光功率密度,用来使整个激光冲击光斑区域产生动态塑性变形,背面采用的激光功率密度主要用来抵消正面冲击光斑中心区域过大的冲击波压力,避免在正面冲击光斑中心区域叶片产生宏观变形,最终可以达到最佳的强化效果,是一种针对涡轮叶片和薄壁零件强化的有效方法。本发明可以应用到航空和民用中飞机涡轮、整体叶盘、汽轮机和水轮机等多个领域。

Description

一种用于涡轮叶片主导边双面同步激光冲击强化的方法
技术领域
本发明涉及表面工程技术与激光加工技术领域,具体涉及一种涡轮叶片主导边双面同步激光冲击强化的方法。
背景技术
激光冲击强化(laser shock peening/processing,LSP)是一种新型的表面强化技术,主要是采用短脉冲(几十纳秒)、高峰值功率密度(>109W/cm2)的激光辐照在金属表面,激光束通过约束层之后被吸收层吸收,吸收层从而获得能量形成***性气化蒸发,产生高温高压的等离子体,由于外层约束层的约束,等离子体形成高压冲击波从而向材料内部传播,利用冲击波的力效应在材料表层发生塑性变形,使得表层材料微观组织发生变化,同时在冲击区域产生残余压应力,提高材料的强度、硬度、耐磨性和耐应力腐蚀性能,主要用于提高航空发动机关键构件关键部位的疲劳强度。
涡轮叶片是发动机重要的零部件之一,具有结构复杂、品种多、数量大、对发动机性能影响大、设计制造周期长等特点,涡轮叶片一般承受较大的工作应力和较高的工作温度,且应力和温度的变化比较频繁和剧烈,此外还有腐蚀和磨损的问题,对其工作条件的要求非常苛刻。因此,需要提高涡轮叶片表面性能,增加飞机涡轮叶片的服役寿命。通常国际上在涡轮叶片正反面采用双面同时激光冲击强化,即在涡轮叶片某一点的正反面采用相同激光冲击工艺参数(包括脉宽、脉冲能量、光斑直径),但是这种方法会在叶片中间位置产生较大的拉应力,同时也会带来整个叶片主导边不均匀强化效果。叶片单面受冲也是叶片强化的一种方式,由于脉冲激光属于高斯分布,当光斑中心区域达到强化作用时,光斑边缘区域无法达到,而当光斑边缘区域达到强化作用时,光斑中心区域会能量过高,容易造成叶片的宏观变形与破坏,无法实现最佳的强化效果。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提出了一种用于涡轮叶片主导边双面同步激光冲击强化的方法,即在叶片主导边8~10mm的范围内的每一个点正面和背面采用相同直径、不同脉冲能量的两束激光同步进行冲击,且正面激光脉冲能量大于背面激光脉冲能量,其中正面采用的激光功率密度,用来使整个激光冲击光斑区域产生动态塑性变形,背面采用的激光功率密度,用来抵消正面冲击光斑中心区域过大的冲击波压力,避免在正面冲击光斑中心区域叶片产生宏观变形。
其具体实步骤如下:夹具固定涡轮叶片,以流水作为约束层,根据材料的动态屈服强度计算出材料的Hugoniot弹性极限式中v为材料的泊松比,其中通过定位装置,使叶片正面的每一个冲击点的激光光斑和对应的叶片反面的每一个冲击点的激光光斑处于一条垂直于叶片表面的直线上,通过激光控制***,使正反面的两束激光能够同步进行冲击。在涡轮叶片主导边正面采用激光功率密度I1进行搭接激光冲击强化,其中式中E1为正面冲击的激光脉冲能量,τ为激光脉宽,d为光斑直径,根据圆形光斑高斯分布规律以及峰值压力计算公式,得到正面峰值压力式中α为等离子体–材料相互作用系数,Z为折合声阻抗,I1为激光功率密度,正面光斑边缘压力式中P1(t)为正面峰值压力,R为光斑直径。又根据式中KF为系数,一般取1.1,t1为材料的厚度,d为光斑直径,为材料的动态屈服强度,可以得到材料的厚度t0需满足0<t0≤t1。而在涡轮叶片主导边背面采用的激光功率密度I2用来抵消正面冲击光斑中心区域过大的冲击波压力,其中式中E2为背面冲击的激光脉冲能量,τ为激光脉宽,d为光斑直径,根据圆形光斑高斯分布规律以及峰值压力计算公式,得到背面峰值压力式中α为等离子体–材料相互作用系数,Z为折合声阻抗,I2为激光功率密度,背面光斑边缘压力式中P2(t)为背面峰值压力,R为光斑直径。其中E1为正面冲击的激光脉冲能量,E2为背面冲击的激光脉冲能量,P1为正面峰值压力,为使整个激光冲击光斑区域产生动态塑性变形,而光斑中心区域叶片不产生宏观变形,满足P1>2.5σH,2σH≤P1-P3≤2.5σH,P2-P4≥σH
所述涡轮叶片材料为铝合金、不锈钢、钛合金或镍基合金。
激光冲击路径为往复直线型或弓字形;激光光斑为圆形,激光冲击强化参数如下:光斑直径为3mm,脉宽为8-30ns,脉冲能量2-15J,横向和纵向搭接率均为50%。
激光光强服从高斯分布,压力脉冲的时空分布情况用如下准高斯公式表示:式中x,y是表面坐标,R是光斑直径。
本发明有益效果:在涡轮叶片主导边正面采用较大激光功率密度进行搭接激光冲击强化,而又避免光斑中心区域叶片产生宏观变形和破坏,最终达到最佳的强化效果。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。
图1为涡轮叶片整体冲击示意图。
图2为涡轮叶片主导边冲击示意图。
图3为双面冲击作用原理图。
图4为试样中心位置冲击波的分布图。
表1为不同状态下涡轮叶片振动疲劳试验结果对比。
其中1、2、5是激光束,3是叶片,4是喷水管。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明的具体实施方式做详细的说明,但本发明不应仅限于实施例。
本发明所采用的是TC4钛合金涡轮叶片,该材料的主要力学性能是密度为4.5g·cm-3,动态屈服强度为1.43GPa,泊松比为0.3,水阻抗为1.14×106g·cm-2·s-1,声阻抗为2.75×106g·cm-2·s-1
实施例1:
涡轮叶片主导边单面采用激光脉宽τ=10ns,激光脉冲能量E=12J,光斑直径d=3mm的脉冲激光进行冲击,并对冲击后的叶片进行振动疲劳试验。
实施例2:
涡轮叶片主导边正反面的每一个点正面和背面采用相同直径、相同脉冲能量的两束激光同步进行冲击,其中激光脉宽τ=10ns,激光脉冲能量E=12J,光斑直径d=3mm,并对冲击后的叶片进行振动疲劳试验。
实施例3:
本发明的技术方案,涡轮叶片主导边正反面的每一个点正面和背面采用相同直径、不同脉冲能量的两束激光同步进行冲击。图1、图2分别是涡轮叶片整体冲击示意图和涡轮叶片主导边冲击示意图。通过定位装置,使叶片正面的每一个冲击点的激光光斑和对应的叶片反面的每一个冲击点的激光光斑处于一条垂直于叶片表面的直线上。通过激光控制***,使正反面的两束激光能够同步进行冲击。涡轮叶片主导边正面采用激光脉宽为τ=10ns,激光脉冲能量E1=12J,光斑直径d=3mm;涡轮叶片主导边背面采用激光脉宽为τ=10ns,激光脉冲能量为E2=12J,光斑直径d=3mm。
其中可得t1=8.8mm,即0<t0≤8.8mm
图3、图4分别是双面冲击作用原理图和试样中心位置冲击波的分布图,为使整个激光冲击光斑区域产生动态塑性变形,而光斑中心区域叶片不产生宏观变形,结果满足:P1>2.5σH,2σH≤P1-P3≤2.5σH,P2-P4≥σH。并对冲击后的叶片进行振动疲劳试验。
从表1可以看出,未冲击(1-1、1-2),单面冲击(2-1、2-2),相同直径、相同脉冲能量双面同步冲击(3-1、3-2)以及相同直径、不同脉冲能量双面同步冲击(4-1、4-2)四个不同状态下的振动疲劳寿命试验,在430MPa、560MPa不同应力条件下,结果表明经过相同直径、不同脉冲能量双面同步冲击处理后的涡轮叶片的疲劳寿命明显提高,且满足:P1>2.5σH,2σH≤P1-P3≤2.5σH,P2-P4≥σH,最终实现光斑中心区域叶片不产生宏观变形和破坏,又达到最佳的强化效果。
表1
状态 应力/MPa 疲劳寿命
1-1(未冲击) 430 2.49×107
1-2(未冲击) 560 1.23×107
2-1(实施例1) 430 3×107
2-2(实施例1) 560 2.49×107
3-1(实施例2) 430 3.26×107
3-2(实施例2) 560 2.86×107
4-1(实施例3) 430 3.51×107
4-2(实施例3) 560 3.05×107

Claims (10)

1.一种用于涡轮叶片主导边双面同步激光冲击强化的方法,其特征在于:在叶片主导边8~10mm的范围内的每一个点正面和背面采用相同直径、不同脉冲能量的两束激光同步进行冲击,且正面激光脉冲能量大于背面激光脉冲能量,其中正面采用的激光功率密度,用来使整个激光冲击光斑区域产生动态塑性变形,背面采用的激光功率密度用来抵消正面冲击光斑中心区域过大的冲击波压力,避免在正面冲击光斑中心区域叶片产生宏观变形,最终达到最佳的强化效果。
2.如权利要求1所述的一种用于涡轮叶片主导边双面同步激光冲击强化的方法,其特征在于,具体步骤如下:夹具固定涡轮叶片,以流水作为约束层,其中通过定位装置,使叶片正面的每一个冲击点的激光光斑和对应的叶片反面的每一个冲击点的激光光斑处于一条垂直于叶片表面的直线上,通过激光控制***,使叶片正反面的两束激光能够同步进行冲击,最终采用两种不同激光功率密度I1和I2的脉冲激光双面同步冲击涡轮叶片主导边。
3.如权利要求1或2所述的一种用于涡轮叶片主导边双面同步激光冲击强化的方法,其特征在于,正反面的峰值压力分别为P1、P3,正反面光斑边缘的压力分别为P2、P4,为使整个激光冲击光斑区域产生动态塑性变形,而光斑中心区域叶片不产生宏观变形,满足P1>2.5σH,2σH≤P1-P3≤2.5σH,P2-P4≥σH;σH为涡轮叶片材料的Hugoniot弹性极限。
4.如权利要求1-3任一所述的一种用于涡轮叶片主导边双面同步激光冲击强化的方法,其特征在于,所述涡轮叶片材料为铝合金、不锈钢、钛合金或镍基合金;涡轮叶片材料的Hugoniot弹性极限定义为:式中v为材料的泊松比,为动态屈服强度。
5.如权利要求1或2中所述的一种用于涡轮叶片主导边双面同步激光冲击强化的方法,其特征在于:激光冲击路径为往复直线型或弓字形;激光光斑为圆形,激光冲击强化参数如下:光斑直径为3mm,脉宽为8-30ns,脉冲能量2-15J,横向和纵向搭接率均为50%。
6.如权利要求1或2所述的一种用于涡轮叶片主导边双面同步激光冲击强化的方法,其特征在于,在涡轮叶片主导边正面采用激光功率密度I1进行搭接激光冲击强化,其中式中E1为正面冲击的激光脉冲能量,τ为激光脉宽,d为光斑直径;而在涡轮叶片主导边背面采用的激光功率密度I2用来抵消正面冲击光斑中心区域过大的冲击波压力,其中式中E2为背面冲击的激光脉冲能量,τ为激光脉宽,d为光斑直径。
7.如权利要求3所述的一种用于涡轮叶片主导边双面同步激光冲击强化的方法,其特征在于,根据圆形光斑高斯分布规律以及峰值压力计算公式,得到正面峰值压力式中α为等离子体–材料相互作用系数,Z为折合声阻抗,I1为激光功率密度,正面光斑边缘压力式中P1(t)为正面峰值压力,R为光斑直径;根据圆形光斑高斯分布规律以及峰值压力计算公式,得到背面峰值压力式中α为等离子体–材料相互作用系数,Z为折合声阻抗,I2为激光功率密度,背面光斑边缘压力式中P2(t)为背面峰值压力,R为光斑直径,其中E1为正面冲击的激光脉冲能量,E2为背面冲击的激光脉冲能量,P1为正面峰值压力。
8.如权利要求3所述的一种用于涡轮叶片主导边双面同步激光冲击强化的方法,其特征在于,所述α为等离子体–材料相互作用系数,为经验系数,取0.1~0.25;其中Z1为靶材的声阻抗、Z2为约束层的声阻抗。
9.如权利要求1中所述的一种用于涡轮叶片主导边双面同步激光冲击强化的方法,其特征在于:材料宏观变形所需的压力与材料厚度t0和动态屈服强度的关系:式中KF为系数,取1.1,t0为材料的厚度(mm),为材料的动态屈服强度(GPa),d为光斑直径。
10.如权利要求1中所述的一种用于涡轮叶片主导边双面同步激光冲击强化的方法,其特征在于:激光光强服从高斯分布,压力脉冲的时空分布情况用如下准高斯公式表示:式中x,y是表面坐标,R是光斑直径。
CN201710065820.2A 2017-02-06 2017-02-06 一种用于涡轮叶片主导边双面同步激光冲击强化的方法 Active CN106702137B (zh)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710065820.2A CN106702137B (zh) 2017-02-06 2017-02-06 一种用于涡轮叶片主导边双面同步激光冲击强化的方法
US16/068,092 US11103956B2 (en) 2017-02-06 2017-03-29 Double-side synchronous laser shock peening method for leading edge of turbine blade
PCT/CN2017/078518 WO2018141128A1 (zh) 2017-02-06 2017-03-29 一种用于涡轮叶片主导边双面同步激光冲击强化的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710065820.2A CN106702137B (zh) 2017-02-06 2017-02-06 一种用于涡轮叶片主导边双面同步激光冲击强化的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106702137A true CN106702137A (zh) 2017-05-24
CN106702137B CN106702137B (zh) 2018-12-14

Family

ID=58909762

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710065820.2A Active CN106702137B (zh) 2017-02-06 2017-02-06 一种用于涡轮叶片主导边双面同步激光冲击强化的方法

Country Status (3)

Country Link
US (1) US11103956B2 (zh)
CN (1) CN106702137B (zh)
WO (1) WO2018141128A1 (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110202264A (zh) * 2019-06-17 2019-09-06 南京航空航天大学 一种钛合金蒙皮-桁条壁板双激光束双侧同步焊接微观组织的精确调控方法
CN110704972A (zh) * 2019-09-27 2020-01-17 华东理工大学 一种叶片表面双侧超声滚压加工轨迹协调方法
CN114250356A (zh) * 2021-12-16 2022-03-29 江苏大学 一种提高纤维金属层板机械连接件疲劳性能的方法
CN114277244A (zh) * 2022-01-07 2022-04-05 北京航空航天大学 变形可控的航空发动机叶片激光冲击强化方法、装置
CN115591105A (zh) * 2021-07-07 2023-01-13 上海纽脉医疗科技有限公司(Cn) 一种心脏辅助装置的叶轮及心脏辅助装置

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115058674B (zh) * 2022-07-06 2023-05-12 中国航发湖南动力机械研究所 轴流叶片盘的表面强化方法、轴流叶片盘及涡轮发动机

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5932120A (en) * 1997-12-18 1999-08-03 General Electric Company Laser shock peening using low energy laser
CN101249588A (zh) * 2008-03-14 2008-08-27 江苏大学 一种基于激光冲击波效应的板材双面精密成形方法及装置
CN101474723A (zh) * 2009-01-21 2009-07-08 西安天瑞达光电技术发展有限公司 一种光隔离激光冲击强化双面对冲装置
CN103255268A (zh) * 2013-06-07 2013-08-21 江苏大学 一种优化双面激光同时冲击合金厚度的方法
CN103320579A (zh) * 2013-06-07 2013-09-25 江苏大学 一种激光冲击飞机涡轮叶片的方法和装置
CN104862468A (zh) * 2015-06-11 2015-08-26 温州大学 基于激光双面冲击技术提高涡轮叶片寿命的方法
CN104962722A (zh) * 2015-05-25 2015-10-07 中国南方航空工业(集团)有限公司 涡轮转子叶片榫齿激光冲击强化方法
CN105002349A (zh) * 2015-07-21 2015-10-28 江苏大学 一种变光斑多层交错激光冲击均匀强化叶片的方法
CN106048143A (zh) * 2016-07-12 2016-10-26 广东工业大学 一种航空发动机叶片边缘预变形激光喷丸强化的方法
CN106119832A (zh) * 2016-06-23 2016-11-16 中国人民解放军第五七九工厂 发动机加力泵叶轮叶尖气蚀的修复方法

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5951790A (en) * 1998-06-26 1999-09-14 General Electric Company Method of monitoring and controlling laser shock peening using an in plane deflection test coupon
US6570125B2 (en) * 2001-08-31 2003-05-27 General Electric Company Simultaneous offset dual sided laser shock peening with oblique angle laser beams
US7736450B2 (en) * 2006-09-29 2010-06-15 General Electric Company Varying fluence as a function of thickness during laser shock peening
US8222567B2 (en) 2010-05-12 2012-07-17 General Electric Company System and method for laser shock peening
CN103205545B (zh) 2013-02-04 2015-08-19 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所 一种激光冲击处理发动机叶片的组合方法

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5932120A (en) * 1997-12-18 1999-08-03 General Electric Company Laser shock peening using low energy laser
CN101249588A (zh) * 2008-03-14 2008-08-27 江苏大学 一种基于激光冲击波效应的板材双面精密成形方法及装置
CN101474723A (zh) * 2009-01-21 2009-07-08 西安天瑞达光电技术发展有限公司 一种光隔离激光冲击强化双面对冲装置
CN103255268A (zh) * 2013-06-07 2013-08-21 江苏大学 一种优化双面激光同时冲击合金厚度的方法
CN103320579A (zh) * 2013-06-07 2013-09-25 江苏大学 一种激光冲击飞机涡轮叶片的方法和装置
CN104962722A (zh) * 2015-05-25 2015-10-07 中国南方航空工业(集团)有限公司 涡轮转子叶片榫齿激光冲击强化方法
CN104862468A (zh) * 2015-06-11 2015-08-26 温州大学 基于激光双面冲击技术提高涡轮叶片寿命的方法
CN105002349A (zh) * 2015-07-21 2015-10-28 江苏大学 一种变光斑多层交错激光冲击均匀强化叶片的方法
CN106119832A (zh) * 2016-06-23 2016-11-16 中国人民解放军第五七九工厂 发动机加力泵叶轮叶尖气蚀的修复方法
CN106048143A (zh) * 2016-07-12 2016-10-26 广东工业大学 一种航空发动机叶片边缘预变形激光喷丸强化的方法

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110202264A (zh) * 2019-06-17 2019-09-06 南京航空航天大学 一种钛合金蒙皮-桁条壁板双激光束双侧同步焊接微观组织的精确调控方法
CN110202264B (zh) * 2019-06-17 2020-11-03 南京航空航天大学 一种钛合金蒙皮-桁条壁板双激光束双侧同步焊接微观组织的精确调控方法
CN110704972A (zh) * 2019-09-27 2020-01-17 华东理工大学 一种叶片表面双侧超声滚压加工轨迹协调方法
CN115591105A (zh) * 2021-07-07 2023-01-13 上海纽脉医疗科技有限公司(Cn) 一种心脏辅助装置的叶轮及心脏辅助装置
CN115591105B (zh) * 2021-07-07 2023-08-15 上海焕擎医疗科技有限公司 一种心脏辅助装置的叶轮及心脏辅助装置
CN114250356A (zh) * 2021-12-16 2022-03-29 江苏大学 一种提高纤维金属层板机械连接件疲劳性能的方法
CN114250356B (zh) * 2021-12-16 2023-08-29 江苏大学 一种提高纤维金属层板机械连接件疲劳性能的方法
CN114277244A (zh) * 2022-01-07 2022-04-05 北京航空航天大学 变形可控的航空发动机叶片激光冲击强化方法、装置
CN114277244B (zh) * 2022-01-07 2023-01-06 北京航空航天大学 变形可控的航空发动机叶片激光冲击强化方法、装置

Also Published As

Publication number Publication date
WO2018141128A1 (zh) 2018-08-09
US20210205930A1 (en) 2021-07-08
CN106702137B (zh) 2018-12-14
US11103956B2 (en) 2021-08-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106702137B (zh) 一种用于涡轮叶片主导边双面同步激光冲击强化的方法
WO2017012184A1 (zh) 一种变光斑多层交错激光冲击均匀强化叶片的方法
CN106893855A (zh) 一种涡轮叶片主导边双面异步激光冲击强化方法
CN103320579B (zh) 一种激光冲击飞机涡轮叶片的方法和装置
CN107253148A (zh) 一种在金属工件表层形成梯度纳米结构的组合方法
JP2003504212A (ja) レーザピーニングによる金属の輪郭成形
CN104862468B (zh) 基于激光双面冲击技术提高涡轮叶片寿命的方法
US20130052479A1 (en) Laser shock peening of airfoils
EP1905852B1 (en) Varying fluence as a function of thickness during laser shock peening
CN102409157A (zh) 一种中空激光强化方法
CN106141425A (zh) 机器人夹持金属板材的激光喷丸成形精度动态自适应控制装置
CN100999038A (zh) 基于液晶掩模的激光冲击薄板无模成形的方法和装置
CN103255268B (zh) 一种优化双面激光同时冲击合金厚度的方法
CN106048143A (zh) 一种航空发动机叶片边缘预变形激光喷丸强化的方法
US5671628A (en) Laser shock peened dies
CN107794362A (zh) 一种在线实时变脉宽的叶片激光冲击强化控形方法
Hu et al. Numerical simulation of the surface morphology and residual stress field of IN718 alloy by Gaussian mode laser shock
Sakhvadze et al. Two-sided laser shock processing
CN107236859A (zh) 一种获得最佳表面质量激光喷丸参数的建模和计算方法
CN109454155B (zh) 一种针对薄壁通孔件的激光喷丸矫形方法
Takakuwa et al. The effect of scanning pitch of nozzle for a cavitating jet during overlapping peening treatment
CN103343189B (zh) 一种组合式激光冲击强化厚板的方法
Yang et al. Laser shock forming of SUS304 stainless steel sheet with elliptical spot
Wang et al. Effects of different laser shock processes on the surface morphology and roughness of TC4 titanium alloy
CN114277244A (zh) 变形可控的航空发动机叶片激光冲击强化方法、装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant