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极端制造|激光冲击强化技术发展:从短脉宽(纳秒)到超短脉宽(飞秒)

已有 490 次阅读 2026-8-20 14:38 |个人分类:极端制造|系统分类:论文交流

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01 作者

Wenhe Wang, Liucheng Zhou*, Yinghong Li*

02 机构

空军工程大学,西安交通大学

03 Citation

Wang W H et al. 2026. Review of short-to-ultrashort pulsed laser shock peening research:mechanisms, processes, and applications. Int. J. Extrem. Manuf. 8 032014.

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免费获取全文

https://doi.org/10.1088/2631-7990/ae3b23

近期,空军工程大学李应红院士、周留成教授课题组《极端制造(英文)》期刊上发表了题为“Review of short-to-ultrashort pulsed laser shock peening research: mechanisms, processes, and applications”的文章,系统梳理了激光强化技术从纳秒到飞秒发展过程中的技术原理、工艺创新和应用情况,并提出未来发展方向,为关键部件的高性能制造提供了重要参考。

本文系统综述了激光强化技术从纳秒到飞秒的研究进展。纳秒激光强化技术,具有高能、低频、大光斑等特点,在约束层和吸收层作用下可诱导产生数GPa冲击波压力,通过形成梯度残余压应力层/微观组织结构,实现金属材料的高性能抗疲劳制造;飞秒激光强化技术为团队2020年在国内创新开展的工作,该技术具备百GPa级冲击波压力、微米级应力场精细调控、超高重复频率、无需约束层与吸收层等优势,已实现不足1mm厚的超薄件强化,变形极小可满足多型号装机要求。在此基础上,团队进一步提出微结构超快激光冲击波抗疲劳强化技术,提出飞秒激光在减材过程中同步激发超高压冲击波调控性能,通过诱导形成的残余压应力与晶粒细化提升疲劳性能,实现功能微结构与抗疲劳一体化制造。

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图1 激光强化技术发展:从短脉宽(纳秒)到超短脉宽(飞秒)。

主要内容:

(1) 综述了国内外纳秒激光强化技术特点,涵盖大能量及无吸收层两类纳秒激光强化技术,并总结了双面激光强化、多能场辅助及混合工艺等创新方向。团队自2004年起系统开展研究,相关技术已在多型飞机、发动机等部件上实现抗疲劳的工程应用。

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图2 能场辅助纳秒激光强化技术。

(2) 综述了国内外飞秒激光强化技术原理和特点。国外美国、日本、新加坡等单位主要围绕飞秒激光强化模型、强化性能和装备样机进行研究。团队在国内同步开展,在超快激光冲击波调控、强化机理、服役性能和系列装备研发等方面取得进展。其中,超薄导管经该技术处理后,实现了抗疲劳与耐磨损的协同提升,旋弯疲劳寿命提升4倍;超薄传动膜盘通过该技术实现了低变形抗疲劳调控,解决了以往型号研制中更改材料、加厚构型、喷丸强化变形都未解决的问题,成为该部件强化的重要解决方案。

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图3 超快激光强化在超薄件上的试制或应用。

此外,团队首创了“激光锻打印”技术,将超快激光强化(锻打)与激光粉末床熔融(熔化)原位协同,实现了成形与强化的同步。该技术已在钛合金、铝合金、高温合金等多种材料上得到验证,可提升试件的综合力学性能,为高性能、低应力、高表面质量的增材制造提供了创新解决方案。

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图4 激光锻打印技术。

本综述以激光脉宽为主线,系统梳理了从短脉宽(纳秒)到超短脉宽(飞秒)激光强化机理与工艺创新,总结了各类技术的典型应用场景。未来需进一步揭示深层强化机理、构建精准预测模型、发展多场耦合新工艺并研发智能化装备,以推动高端部件的高性能制造。

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图5 激光强化技术未来展望。

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李应红

空军工程大学

中国科学院院士。研究领域:航空发动机、激光强化和增材制造。航空动力系统与等离子体技术全国重点实验室主任、两机专项基础委员会副主任、第20届全国政协委员。获国家及省部级奖多项。

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周留成

空军工程大学

教授。某航空发动机型号副总师,国家级青年人才、陕西省杰出青年基金获得者、中国航空学会青年科技奖、国务院政府特殊津贴、国家技术发明二等奖(6)、省部级一等奖4项(1,3,3,4)、教育部科技进步二等奖(2)、全国发明展览会金奖、军队优博和上银优博等学术奖励;2025年全球前2%高被引科学家,发表SCI论文76篇;主持国家两机重大科技专项、国家自然基金委联合基金/面上(结题优秀)/青年等20余项课题。

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王文荷

西安交通大学

本文第一作者,现于西安交通大学机械学院攻读博士学位,主要从事超快激光强化加工与装备研发。

关于期刊

International Journal of Extreme Manufacturing (《极端制造》),简称IJEM,中国机械工程学会极端制造分会会刊,致力于发表极端制造领域相关的高质量最新研究成果。自2019年创刊至今,期刊陆续被SCIE、EI、Scopus等20余个国际数据库收录。JCR最新影响因子21.3,位列工程/制造学科领域第一期刊分区表工程技术1区,TOP期刊。入选中国科技期刊卓越行动计划二期英文领军期刊。

期刊网址:

https://iopscience.iop.org/journal/2631-7990

http://ijemnet.com/

期刊投稿:

https://mc04.manuscriptcentral.com/ijem-caep

作者福利:

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