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江苏大学4万字60幅图激光冲击强化技术发展、挑战和趋势综述

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近日,机械制造领域顶刊International Journal of Machine Tools and Manufacture发表了教育部长江学者特聘教授、江苏大学鲁金忠教授课题组的长篇综述“Progressive developments, challenges and future trends in laser shock peening of metallic materials and alloys: A comprehensive rev

论文链接https://doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2023.104061




摘要附图: 金属材料的LSP技术的概述


图1 不同应变率表面塑性变形技术对比


图6 适用LSP工艺的典型激光器及其重要技术参数


图17 三种晶体结构金属LSP诱导的四种晶粒细化(纳米化)机制


图18 多种金属/合金LSP诱导的拉伸性能比较


图24 表面完整性对LSP诱导的抗疲劳性能的影响规律


图26 LSP对AISI 420马氏体钢的抗腐蚀性能的影响


图32 能场辅助LSP技术概述


图35不同金属的LSP和WLSP诱导的不同性能变化:(a)残余应力,(b)残余应力松弛,(c)表面粗糙度,(d)微观硬度,(e)高周疲劳寿命,(f)低周疲劳寿命,(g) 疲劳强度,(h)抗拉强度,(i)屈服强度和(j)延伸率。


图41激光热力交互增材制造技术概述


图59 1962~2023年LSP技术及装备的发展历程


图60 LSP技术发展现状、未来趋势及(潜在的)工程应用。


*感谢论文作者团队对本文的大力支持

【免责声明】本文来自材料科学与工程,版权归原作者所有,仅用于学习等,对文中观点判断均保持中立,若您认为文中来源标注与事实不符,若有涉及版权等请告知,将及时修订删除,谢谢大家的关注  


来源:CAE之家
疲劳增材材料
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2023-08-15
最近编辑:1年前
CAE之家
硕士 | CAE仿真负责人 个人著作《汽车NVH一本通》
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