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作 者:编辑部
机构地区:[1]不详
出 处:《粉末冶金工业》2022年第4期130-130,共1页Powder Metallurgy Industry
摘 要:金属增材制造技术也被称为3D打印技术,因其具有区别于传统成形方式的逐点逐层成形工艺特点,使得复杂零部件的直接制造成为可能,在航空航天等高端制造领域受到广泛关注。然而,由于其成形过程中极高的温度梯度,最终形成的宏观晶粒往往为柱状晶粒,其显微组织和力学性能呈现出强烈的各向异性,即平行与垂直于沉积方向(打印高度方向)的强塑性具有较大差异。而等轴晶组织的实现一直被认为是解决这一问题的最佳方案,目前已有研究者提出了多种调控手段,如优化成形工艺条件、改变合金化学成分、附加锻压或超声设备等。然而对于大部分金属材料,尤其是应用最为广泛的TC4钛合金,成形工艺优化一直被认为无法获得全等轴晶组织。但成形工艺调控具有低成本附加,不改变合金成分,可实现原位调控的优势,仍是潜在的优选措施。
关 键 词:成形工艺 合金化学成分 等轴晶组织 金属材料 增材制造 超声设备 高端制造 最佳方案
分 类 号:TG146.23[一般工业技术—材料科学与工程]
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