Abstract
Technologia napawania laserowego polega na wykorzystaniu wiązki laserowej celem precyzyjnego nałożenia warstwy materiału o podwyższonych właściwościach na podłoże. Szczególne zainteresowanie budzi ona w branży lotniczej. Odpowiednie przygotowanie procesu wiąże się z wykonaniem testów symulacyjnych z wykorzystaniem modeli przepływu dwufazowego oraz interakcji wiązki laserowej z materiałem. Następnie zostają wyznaczone ścieżki ruchu głowicy przy użyciu dedykowanych narzędzi CAD/CAM. W ramach analizy technologii napawania laserowego dla zastosowań branży lotniczej przedstawiono nakładanie powłok funkcjonalnych, będących alternatywą dla chromu elektrolitycznego. Przeanalizowano również metodę regeneracji wierzchołka łopatki turbiny silnika odrzutowego. Zaprezentowano też możliwości obróbki hybrydowej w wytwarzaniu przyrostowym tytanowych komponentów lotniczych oraz metodę monitorowania temperatury celem jakościowej kontroli procesu.
References
2. Sexton L., Lavin S., Byrne G. et al.: Laser cladding of aerospace materials, J. Mater. Proc. Technol., 122 (2002) 63-68.
3. Jurewicz P., Rafajłowicz W., Reiner J.: Sterowanie procesem napawania laserowego bazujące na przetwarzaniu obrazów, AOW EXIT, Warszawa 2017.
4. Baraniecki T., Chlebus E., Dziatkiewicz M. et al.: System for laser microsurfacing of metal powder, Welding Int., 30 (2016) 98-102.
5. Pinkerton A.J.: Advances in the modeling of laser direct metal deposition, J. Laser Appl., 27 (2015) S15001.
6. Toyserkani E., Khajepour A., Corbin S.: Laser Cladding, CRC Press 2005.
7. Bi G., Gasser A., Wissenbach K. et al.: Characterization of the process control for the direct laser metallic powder deposition, Surface Coatings Technol., 201 (2006) 2676-2683.
8. Ocylok S., Alexeev E., Mann S. et al.: Correlations of melt pool geometry and process parameters during laser metal deposition by coaxial process monitoring, Physics Procedia, 56 (2014) 228-238.
9. Singh R., Kumar D., Mishra S.K. et al.: Laser cladding for Stellite 6 on stainless steel to enhance solid particle erosion and cavitation resistance, Surface Coatings Technol., 251 (2014) 87-97.
10. Koruba P., Jurewicz P., Reiner J. i in.: Technologia ultraszybkiego napawania laserowego do nakładania powłok funkcjonalnych Stellite 6 w branży lotniczej, Przegląd Spawalnictwa, 89 (2017) 15-19.
11. Kathuria Y.P.: Some aspects of laser surface cladding in the turbine industry, Surface Coatings Technol., 132 (2000) 262-269.
12. Koruba P., Wiercioch M., Reiner J.: Zastosowanie napawania laserowego do regeneracji łopatki turbiny silnika odrzutowego ze stopu ŻS6U, Młodzi Naukowcy Nauki techniczne i inżynieryjne, 6 (2016) 41-47.
13. Kranz J., Herzog D., Emmelmann C.: Design guidelines for laser additive manufacturing of lightweight structures in TiAl6V4, J. Laser Applications, 27 (2015) S14001.
14. Jahn S., Straube Ch., Gemse F., et al.: Influencing factors on quality of titanium components manufactured by laser melting, Conf. Proc. Fraunhofer Direct Digital Manufacturing, Berlin 2018.
15. Zhu Z., Dhokia V.G., Nassehi A.: A review of hybrid manufactured processes – state of the art and future perspectives, Int. J. Comput. Integr. Manuf., 26 (2013) 596-615.
16. Yamazaki T.: Development of a hybrid multi-tasking machine tool : integration of additive manufacturing technology with CNC machining, Procedia CIRP ISEM XVIII, 42 (2016) 81-86.