鎳基高溫合金因其優(yōu)異的高溫服役性能被廣泛應用于航天、航空等領(lǐng)域。相比于傳統(tǒng)的鑄造、機械切削等加工方法,3D打印能突破空間形狀復雜、高溫成形等條件的限制,已發(fā)展成為高精度、形狀復雜鎳基高溫合金航空部件的主要成形方法。而3D打印的致密化是阻礙高性能鎳基高溫合金構(gòu)件應用和發(fā)展的主要原因,其中空隙的運動是影響3D打印構(gòu)件致密化的主要因素之一。3D打印成形過程中,粉末在高能激光束的作用下,發(fā)生一系列復雜的冶金、化學及熱力耦合的非平衡相變過程,很難通過實驗方法研究熔池中空隙的運動規(guī)律,進而難以提高合金構(gòu)件的致密度。相比之下,數(shù)值模擬仿真技術(shù)能根據(jù)3D打印過程的特性,開發(fā)合適的模型,設(shè)置相應的邊界條件,模擬3D打印成形過程熔池的熱力學行為及孔隙的運動特性,進而實現(xiàn)對構(gòu)件致密化的物理本質(zhì)研究。 顧冬冬教授課題組利用數(shù)值模擬仿真技術(shù),開發(fā)介觀尺度模型,研究鎳基高溫合金在3D打印成形過程中的熱力學行為及孔隙運動特性,進而從本質(zhì)上揭示3D打印鎳基高溫合金構(gòu)件的致密化機理。結(jié)果表明,熱力學行為對孔隙運動影響較大:當激光能量密度逐漸增加至221.5J/m,Marangoni流逐漸增強,熔池中殘留的孔隙逐漸減小,構(gòu)件致密度逐漸提高至98%以上,而激光能量密度進一步增加,熔池內(nèi)部產(chǎn)生的渦流易于捕獲孔隙,造成熔池中殘留較多的孔隙,導致構(gòu)件致密度大幅下降。 此外,該介觀模型及孔隙運動特性研究方法可為提高3D打印合金構(gòu)件的致密化提供一種有效的解決途徑。
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詞條說明
鎳基高溫合金因其優(yōu)異的高溫服役性能被廣泛應用于航天、航空等領(lǐng)域。相比于傳統(tǒng)的鑄造、機械切削等加工方法,3D打印能突破空間形狀復雜、高溫成形等條件的限制,已發(fā)展成為高精度、形狀復雜鎳基高溫合金航空部件的主要成形方法。而3D打印的致密化是阻礙高性能鎳基高溫合金構(gòu)件應用和發(fā)展的主要原因,其中空隙的運動是影響3D打印構(gòu)件致密化的主要因素之一。3D打印成形過程中,粉末在高能激光束的作用下,發(fā)生一系列復雜的冶
焊接的時候會常常出現(xiàn)裂紋,為了防止這種情況的發(fā)生,需要對焊接工藝的參數(shù)和程序有所把握,盡量不要使用大電流或者突然熄火。 鎳基合金粉末在焊接過程中無論加熱與否,均需要加壓的焊接方法。常見的壓焊有電阻焊、摩擦焊、冷壓焊、擴散焊、爆炸焊等。 采用熔點**被焊金屬的釬料(填充金屬)熔化之后,填充接頭間隙,并與被焊金屬相互擴散實現(xiàn)連接。 在電弧焊過程中,液態(tài)金屬、熔渣和氣體三者相互作用,是金屬再冶煉的過程。
**細粉末成為現(xiàn)代粉末冶金產(chǎn)業(yè)中較活躍的新興
由于采用現(xiàn)代粉末冶金技術(shù)可以制取一系列具有特殊性質(zhì)的優(yōu)質(zhì)材料,因而現(xiàn)代粉末冶金常被劃入高技術(shù)領(lǐng)域,在國外被稱為“advanced metallurgy”。粉末冶金作為一門重要的材料制造技術(shù),是解決高科技新材料問題的鑰匙,用粉末冶金工藝制取的新材料可以列舉許多。 **細粉末是90年代新材料發(fā)展的熱點之一,也是現(xiàn)代粉末冶金較活躍的新興領(lǐng)域,被稱為“21世紀的功能材料”。**細粉末具有異常的物理化學性能,
在鐵基合金粉末冶金零件生產(chǎn)中, 成功的燒結(jié)是生產(chǎn)過程中重要的一個工序。高溫與爐子保護氣氛相結(jié)合, 使粉末顆粒緊密接觸形成冶金結(jié)合, 同時通過元素添加劑擴散使基體材料合金化。可用顯微結(jié)構(gòu)狀態(tài) (諸如顆粒邊界消失, 沿孔隙邊緣尖角平滑化及孔隙周長減小 )的變化, 以目視表征燒結(jié)的效果。 壓坯密度分布不均勻:用石墨粉作隔層的單向壓制實驗,壓坯形狀,各層的厚度和形狀均發(fā)生了變化。 這些顯微結(jié)構(gòu)的變化都會導
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