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plasma设备离子化后可以改善材料的抗疲劳和抗应力腐蚀性能:
当应力波的压力峰值超过材料的弹性限一定时间,就会在材料表层形成密集稳定的位错结构,也可能产生孪晶等显微缺陷的同时,使材料表层产生应变硬化。残余压应力的存在将改变结构表面的应力场分布提高材料的疲劳强度。在这两种因素的共同作用下,plasma设备强化后显著提高了材料的抗疲劳和抗应力腐蚀等性能。
材料的显微结构直接影响着材料的表面性能。晶粒尺寸是影响材料结构性能的重要影响因素之一。随着材料表面晶粒尺寸的减小材料强度、塑性和耐磨性也随之提高。研究表明材料表面晶粒细化乃至纳米化能够提高材料的抗疲劳、磨损及腐蚀的能力。设备使材料产生强烈位错及晶粒细化,从而在一定条件下,使材料表面实现纳米化成为可能。实现晶粒细化有益于提高钛合金表面性能从而提高整个构件的综合性能。
plasma设备形成的高压冲击波传入工件内部从而使工件在冲击波的力效应作用下产生塑性变形。束作为加载工具,而的脉冲能量、光斑尺寸及脉冲间隔宽度等参数可控,通过数控系统控制冲击头和工件的相对运动轨迹,可实现单次冲击工件局部成形,也可优化的等离子体参数对工件实施多点多次冲击,从而实现工件的柔性冲压成形。
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