研究目的
研究定向凝固(DS)高温合金在外延激光熔覆沉积(E-LMD)过程中沉积层的外延生长行为及杂散晶粒(SGs)的形成。
研究成果
研究表明,采用经济型Inconel 718多晶粉末通过电弧熔丝增材制造(E-LMD)修复定向凝固(DS)高温合金具有可行性。沉积层通过外延生长继承了基体的定向凝固特性与取向。然而,界面处杂散晶粒(SGs)的形成归因于动态再结晶(DRX)和柱状晶向等轴晶转变(CET),这可能降低沉积层的性能。
研究不足
该研究聚焦于采用Inconel 718粉末的电子束激光金属沉积(E-LMD)技术修复DS镍基高温合金。基体与熔覆层界面处杂散晶粒(SGs)的形成是影响熔覆层性能的限制因素。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用外延激光熔覆沉积(E-LMD)技术,使用Inconel 718粉末修复DS镍基高温合金,并针对柱状枝晶生长优化了工艺参数。
2:样品选择与数据来源:
使用商业Inconel 718粉末和DZ125基材,在E-LMD前对粉末进行干燥处理并对基材进行预加工。
3:实验设备与材料清单:
采用5千瓦镱光纤激光器、KUKA机器人进行路径规划、MF-PF2/2型自动送粉器及同轴喷嘴(YC-52),以氩气作为载气和?;て?。
4:实验流程与操作步骤:
激光束沿(001)晶面直线移动,通过连续十道激光轨迹形成薄壁结构。
5:数据分析方法:
采用光学显微镜、扫描电子显微镜和电子背散射衍射(EBSD)进行显微组织表征,根据阿基米德原理测量熔覆层密度。
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Ytterbium fiber laser
YLS-5000
IPG Photonics
Used for laser melting deposition in the study.
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Automatic powder feeder
MF-PF2/2
GTV Company
Feeding system with a coaxial nozzle for the E-LMD process.
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Coaxial nozzle
YC-52
Used to transfer coaxial shielding gas and deliver the powder by the carrier gas.
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KUKA robot
Used for path planning during the E-LMD process.
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