与传统的制造方法相比,学点LAM的特殊性包括原料与激光束的相互作用、学点快速冷却、逐层堆积和多次热循环,因此产生了独特的微观结构和机械性能,同时可实现具有复杂几何形状部件的近净成形。
基于上述内容,知识作者提出了一些可能值得未来研究关注的主题。因此,牛奶尽管LAM生产的大多数钢都可以达到高强度(有些甚至比锻造钢更高),但LAM生产的钢部件的低延展性和抗疲劳性仍然是一个持续存在的问题。
可以考虑广泛应用的微合金化方法或孕育处理,欢迎其中一些尝试已经有所报道(例如420马氏体不锈钢的原位微合金化)。学点(i-k)扫描间距图8不同加工参数下L-DED构建的316L不锈钢单道扫描轨迹的SEM显微照片:(a-d)扫描速度。指出了当前钢材LAM中的问题,知识如缺陷、残余应力、性能波动以及各向异性等。
牛奶图 35(a-c)L-PBF构建的H13钢横截面的SEM图像。(i)304L/V/Ti-6Al-4V梯度组件裂纹表面的X射线衍射结果(激光功率600W,欢迎扫描速度12.7mm/s,欢迎层厚0.381mm)[373]图 38(a)与铸态和锻态材料相比,两种L-PBF制造的316LSS的拉伸工程应力-应变曲线。
学点图 9激光功率分别为380W(a)和950W(b)的L-PBF构建的316L不锈钢样品的微观结构(a-f)和拉伸性能(g)图 12 LAM中使用的四种扫描策略图19L-PBF构建的316L薄壁样品在构建方向上的EBSD取向图: 不同的厚度(a)和倾斜角(b)图24 EBM构建的Ti-6Al-4V(a) 和L-PBF构建的316L不锈钢(b) 的标准化处理图图25 (a)使用不同的激光功率和激光扫描速度组合(55J/mm3恒定能量密度)打印的Al-12Si样品的相对密度。
图 29(a-b)两种不同的L-PBF制造的17-4PH钢获得的EBSD相图:知识奥氏体(红色)、铁素体(黄色)、马氏体(蓝色)[276]。公告显示,牛奶自11月10日0点起至11月20日24点,牛奶乐视视频APP直接送会员,并且人人都能领,凡是领到会员的用户在以上时间段内可以0元观看乐视视频全部内容,且免广告。
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