涂層厚度為35μm硬化測量值-表面分析顯微鏡
分析了不同移動速率和吸收涂層厚度對硬化帶深度和寬度的影
響。雖然石墨吸收介質燃燒,但它的存在會使相互作用斑點處的吸
收率增加。當然,也應考慮到涂層厚度對激光束吸收率的影響。這
表明即便在試樣表面激光束移動速率相同,即相互作用光斑能量相
同的情況下,硬化帶的深度和寬度也會不同。
從描述硬化帶深度響應曲面的多項式可推斷,當石墨吸收介質
涂層厚度達到32μm時硬化帶較厚。試驗中稱為石墨吸收介質A的較
優厚度。
硬化帶寬度的測量值也如同硬化帶深度一樣進行統計學分析。
用來描述硬化帶寬度的逼近多項式確定較優涂層厚度為35μm。
熱量是從吸收介質傳至樣品表面。考慮到由于燃燒和蒸發導致
介質的厚度變薄,較優吸收介質厚度應同時考慮對激光束的吸收和
熱傳導的吸收。當吸收涂層厚度小于較優值,則激光束與吸收介質
間的相互作用將會過早結束
當涂層厚度大于較優厚度時,在激光束沿表面移動中僅有部分吸收
介質燃燒。剩下的部分則阻礙了熱能從介質到鋼件表面的熱傳導。
當具有較優吸收涂層厚度時,在激光束與吸收介質相互作用時間內
激光束逐漸減弱,激光束能量有效地轉變為熱能集傳遞于樣品中。