첨가제 제조 니켈 합금 718 (1)의 미세한 양의 미세 구조물

출시일:2021-06-28

NCKEL 합금 718은 우수한 피로와 내식성이 최대 650 ° C로 인한 항공 우주 및 부식성으로 인해 수십 년 동안 사용 된 HEAT-TREATMENT HARDENABLE 합금입니다. 따라서,이 합금은 금속 합금의 첨가제 제조 (AM)의 개발에서 소제되었다. 강렬한 연구가 최상의 가능한 특성을 달성하기 위해 헌신적 이었지만, Soloti Fi Cation 동안 설정된 그레인 구조를 제어하는 ​​것은 그 목적에 대한 critical을 유지합니다. SOLDII CATINATION MISTORUTURUE는 특성 및 가공을 강력하게 충격합니다. 1 차 수상 돌기 암 간격, 곡물 크기 및 곡물 질감은 항복 강도, 파괴 인성 및 높은 사이클 피로 수명, having 곡물 재사용 Equiaxed 미세 구조는 솔리드 균열 균열

 

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/&#/-//&#different 전략을 솔리드 구조를 제어하는 ​​것으로 제안되었습니다. 기존의 주조와는 달리, 등등 입자를 촉진하는 열적 조건, 저온 구배 및 빠른 고온 전면을 확립하기 위해 입력 에너지, 스캐닝 속도 및 건물 전략과 같은 프로세스 파라미터와 함께 재생할 수 있습니다. 이 라인을 따라 가장 성공적인 해결책은 주로 전자빔 용융 (EBM) 기술에서 기질을 예열하고 직접 에너지 증착 (DED) 및 SELEC

116; IVE 레이저 용해와 같은 다른 기술에서 잠재적으로 효과가있는 것으로 예상됩니다. (SLM). 이 솔루션은 종종 저온 그라디언트를 설정하는 데 기여하는 고 에너지 입력과 관련이 있습니다. SOFFI 양이온 앞의 속도와의 관계가 직접적으로 멀리 떨어져 있기 때문에 스캔 속도의 일반적인 추세를 확인하기 위해 더 어려워 보입니다. 직접적인 레이저 소결을 위해 몇 가지 성공이 이루어 지지만, 건물 전략에 대해서도 동일한 문장을 수행 할 수 있습니다. 과냉식 액체 수영장에서 새로운 곡물의 핵 생성을 강화하는 것은 그레인 구조를 제어하기위한 또 다른 유망 경로입니다. 따라서 기존의 주조 또는 용접에서 일반적인 관행과 유사한 해결책은

 High 엔트로피 합금

-high Entropy 합금&and 내인도 핵 세일트의 곡물 재 단편의 첨가#and Al 합금에서 금액의 분뇨에 의해 생성 된 덴 드라이트 분열 sc. 공정을 사용하는 일부 연구에서 부분적으로 녹은 분말이 이종성 핵 생성 부위로 작용할 수 있고 등종 입자를 촉진 할 수 있습니다.- ---&용접 및 첨가제 제조 기술 0.11 J#mm (Selec-116; Ive 레이저 용해)에서 117 J

mm (직접 에너지 증착)에서 90 μm (전형적으로


116; ive 레이저 용해) 범위에서 낮은 중간 선형 에너지 밀도에 대한 여러 저자가 여러 작가에 의해 관찰되었다. SLM, DED, EBM 및 동축 레이저

WIRE 프로세스와 같은 AM 프로세스에서. 이 정보가 제공되면, 등등의 미세 구조는 아래에 언급 된 모든 AM 공정의 층 하단 및 3에서 100027mm \\ Ns의 광범위한 스캐닝 속도의 층의 바닥에 국한됩니다. 등장 지역에 대한 다른 설명이 지금까지 제안되었습니다. Bambach et al. 등형 입자의 형성이 SOFFII CATION MISTORUTURE의 로컬 재결정 화에 기인했다. mostafa et al. 그리고 choi et al. 둘 다 등종 곡물을위한 이종 핵 형성 부위로 작용할 수있는 재발체의 분비물에서 더 높은 농도의 불순물에 의해 등형 곡물의 형성을 설명했다. 다른 저자들은 열적 구배 G와 Solidi Fi Cation Velocity V, 특히 성장 형태를 변화시킬 수있는 Solidi Fi 양이 동안 비율 G \\ NV 진화의 효과를 지적했다. 또한, 파리 미르 et al. Marangoni 효과와 분말 주입으로 인한 핵 형성 부위로 인해 G에서 가능한 현지 FL UCTUATIONS를 밑줄 렸습니다. 또한 동력을 증가시키는 것이 equiaxed 미세 구조가 나타날 것을 방지하는 것으로 나타났습니다. 마지막으로, 그들은 건물 전략이 등병의 미세 구조물의 모양에서 어떤 역할을하지 않는다는 것을 보여주었습니다. \\n \\n 1011; 전원이 완전히 기둥을 증가시키는 것으로. \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n이 작품, AM Inconel 718에서 관찰 된 FI NE Equaxed 미세 구조는 동축 레이저 와이어 공정을 사용하여 재현되었습니다. 자세한 EBSD 분석을 기반으로, FI NE Equaxeed 곡물 영역은 가장 가까운 \\ Neighbour 곡물 Havin \\ N \\ N103의 여러 조립으로 구성되어 있음이 보여줍니다. 일반 h110 IDirection \\ N \\ N \\ NLeading 5 \\ Nfold 대칭 및 icosahedron와 호환되는 \\ N \\ NLeading와 다중 \\ Ntwins 오리엔테이션 관계. 이것은 Kurtuldu et al.에 의해 드러난 된 Icosahedral 단거리 순서 (ISRO) 매개 핵 생성 메커니즘의 서명이다. al \\nbased 및 au \\ Nbased 합금에서. 이것은 니켈을 제 3 FCC 금속을 \\n \\n101로 만듭니다. 이러한 이스로 \\ NMIDIATING 핵 생성 메커니즘은 작동 할 수 있으므로 솔리드 피스 곡물 크기의 급격한 감소로 이어질 수 있습니다. 완전히 등분 한 첨가제 부품을 얻는 새로운 전망을 엽니 다. \\n \\n \\n \\n \\n

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