研究目的
研究平台预热和热处理策略对选区激光熔化制备的AlSi10Mg合金性能的影响。
研究成果
研究表明,冷平台打印的AlSi10Mg合金直接时效处理可获得最佳力学性能,而热平台加工会导致过时效。标准T6处理虽能提高延展性,但会降低强度。
研究不足
该研究聚焦于AlSi10Mg合金,可能不直接适用于其他材料。热平台加工过程中原位时效的效果可能随零件尺寸和几何形状而变化。
1:实验设计与方法选择
该研究通过选择性激光熔化(SLM)工艺加工AlSi10Mg合金,分别采用热平台与冷平台构建方式,以探究预加热和后处理热处理对微观结构及力学性能的影响。
2:样本选择与数据来源
样本使用EOS M290 SLM系统配合气雾化AlSi10Mg粉末制备。制备了两组样本:一组在160°C预加热构建平台(HP)上生产,另一组未进行预加热(CP)。
3:实验设备与材料清单
EOS M290 SLM系统、扫描电镜(EVO 50, 德国蔡司)、光学显微镜(德国莱兹Aristomet)、差示扫描量热仪(DSC)、欧洲同步辐射装置ESRF的ID22光束线X射线衍射仪(XRD)、MTS Alliance RT/100万能试验机。
4:实验流程与操作步骤
通过微观结构分析、差示扫描量热分析、高分辨率X射线衍射及拉伸测试,评估不同热处理工艺对合金性能的影响。
5:数据分析方法
微观结构分析、差示扫描量热曲线解析、采用Rietveld精修法处理XRD数据、拉伸测试数据分析。
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EOS M290 SLM system
M290
EOS
Selective laser melting of AlSi10Mg alloy samples.
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SEM
EVO 50
Zeiss
Microstructural analysis of AlSi10Mg alloy samples.
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Optical Microscope
Aristomet
Leitz
Microstructural analysis of AlSi10Mg alloy samples.
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DSC
Thermal analysis of AlSi10Mg alloy samples.
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XRD
ID22 beamline
ESRF
High-resolution diffraction analysis of AlSi10Mg alloy samples.
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Universal Testing Frame
Alliance RT/100
MTS
Tensile testing of AlSi10Mg alloy samples.
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