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  2. 南洋理工《Acta Materialia》:增材制造316L不銹鋼的疲勞性能
    2020-09-21 16:30:58 作者:材料科學網(wǎng) 來源:材料科學與工程 分享至:

    導(dǎo)讀:本文研究了使用粘合劑噴射打印(BJP)和選區(qū)激光熔化(SLM)制成的316L奧氏體不銹鋼的顯微組織和力學性能,并將其與常規(guī)制造(CM)合金進行了比較,特別強調(diào)了缺口抗疲勞性能。此外,文章還從微觀結(jié)構(gòu)出發(fā),解釋了這樣的實驗現(xiàn)象,并討論了本結(jié)果對設(shè)計高性能增材制造合金的啟發(fā)。


    金屬部件的增材制造(AM)可以使用多種不同的工藝技術(shù)來實現(xiàn),這些技術(shù)使用粉末、金屬絲或板材作為原材料。以金屬粉末為原料的增材制造工藝為選區(qū)激光熔化(SLM),電子束熔化(EBM)和粘合劑噴射打?。˙JP)。這些都稱為粉床工藝。SLM和EBM技術(shù)分別使用激光束和電子束熔化粉末,使用這兩種技術(shù)制造的不同合金部件的微觀結(jié)構(gòu)和力學性能是研究中報道最廣泛的。相反,對BJP工藝的探索相對較少。使用該工藝生產(chǎn)的金屬零件,其結(jié)構(gòu)-性能相關(guān)性還沒有獲得廣泛關(guān)注。


    BJP工藝的主要優(yōu)點是它能夠(相對于其他粉床工藝)以相對較低的成本和更快的速度生產(chǎn)零件。重要的是,它適用于任何種類的合金,而使用SLM / EBM技術(shù)的增材制造只能在少數(shù)合金上進行。BJP合金中的孔隙率水平往往很高,可能會對其性能造成深刻影響。來自南洋理工大學等單位的研究人員研究了不同制造工藝316L奧氏體不銹鋼的微觀結(jié)構(gòu),孔隙率及其對拉伸和高周疲勞(HCF)行為的影響。相關(guān)論文以題為 “Fatigue strength of additively manufactured 316L austenitic stainless steel”發(fā)表在Acta Materialia。


    論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.actamat.2020.08.033

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    為了進行疲勞試驗,通過配備YAG光纖激光器的Concept Laser Machine打印總長度為64 mm,直徑為9 mm的圓柱形SLM試樣。打印參數(shù)為:激光功率90 W,掃描速度1000 mm/s,間距150 ?m(重疊30%),層厚30 ?m,連續(xù)層之間的掃描旋轉(zhuǎn)90°。打印后,將這些樣品在500°C去應(yīng)力退火一小時。在P方向和S方向(其中加載方向分別平行于制造方向和垂直于制造方向)上進行了準靜態(tài)拉伸試驗,并用長軸與制造方向一致的樣品(即僅在P方向上)進行了無缺口疲勞試驗。

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    光學顯微照片,顯示了(a)BJP和(b)SLM制造的316L不銹鋼的代表性顯微組織


    使用HP Metal Jet技術(shù),使用316L粉末和水基液體粘合劑制造了具有10 mm x 10 mm方形橫截面的矩形BJP試樣(長度= 70 mm)。在試樣打印之后,粉床的固化蒸發(fā)了粘合劑的水。然后將生坯試樣在熔爐中燒結(jié),在熔爐中粘合劑分解,金屬粉末熔化形成試樣。燒結(jié)的最后階段在氫氣氛圍中于1380℃下進行了120分鐘。BJP試樣以兩種不同的方向制造——垂直和平行于粉末散布的方向。本文分別稱為P方向和S方向。

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    BJP(上排)和SLM(下排)樣品的波譜圖(WDS)


    CM拉伸試樣是由可在1050℃退火并空冷的市售熱軋板加工而成的。鋼板的性能滿足ASTM A240 / A240M–17 設(shè)定的標準,適用于壓力容器或一般用途。

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    使用EBSD獲得的代表性圖像(a)BJP(c)CM


    結(jié)果表明,BJP試樣(含有顯著數(shù)量的孔隙)的硬化行為,延展性,疲勞強度,竟然能與CM合金相媲美。與此相反,SLM試樣屈服強度更高,延展性更差,疲勞強度遠不如前述試樣,盡管它們的孔隙率比BJP試樣要小。

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    光學顯微照片,顯示了(a)BJP和(b)SLM樣品的孔隙分布


    兩種增材制造合金中不同的微觀結(jié)構(gòu)可以解釋這些結(jié)果:這是由于它們所經(jīng)歷的不同加工條件所致。BJP合金塑性變形的早期階段普遍存在的平面滑移,以及其他微結(jié)構(gòu)因素的結(jié)合,導(dǎo)致在準靜態(tài)和循環(huán)載荷下阻止了在孔角處成核的小裂紋;結(jié)果,延展性和疲勞強度都不會受到BJP合金中孔隙率的不利影響。在SLM合金中,蜂窩結(jié)構(gòu)大大提高了屈服強度,柱狀晶粒太細,取向差不夠大、晶粒也不夠粗大從而不足以止裂。

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    (a)BJP試樣斷口,300MPa,循環(huán)數(shù)98368;(b)SLM試樣斷口,152MPa,循環(huán)數(shù)2.5E5;(c)高倍放大圖像顯示裂紋從BJP試樣的表面萌生;(d)裂紋從SLM試樣表面附近的孔萌生


    總的來說,BJP和CM 316L不銹鋼均具有強大的加工硬化能力,賦予了它們極大的延展性。SLM合金具有較高的屈服強度,但位錯在塑性變形開始時就發(fā)生交滑移,從而縮短了加工硬化過程,從而影響了延展性。這一研究成果可以指導(dǎo)增材制造合金的設(shè)計:BJP的較高孔隙率并不對高周疲勞性能造成不利影響,但它降低了屈服強度。因此,降低孔隙率基本上可以提升BJP零件的屈服強度,使之與CM合金的一樣。對于SLM試樣,很明顯,應(yīng)將熔合不足的孔減少到最低限度(如果不能完全消除的話),以減少整體孔隙率,進而提高疲勞強度。

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