研究目的
研究激光金属沉积(LMD)工艺处理的AZ31镁合金的微观结构特征,以了解其在增材制造应用中的潜力。
研究成果
该研究成功验证了采用AZ31镁合金丝通过激光熔覆沉积(LMD)技术进行增材制造的可行性,制备出无气孔且具有细晶粒组织的结构件。研究表明,与钛和铝合金相比,经LMD工艺处理的镁合金呈现出独特的微观组织特征,有望拓展LMD技术和镁合金在增材制造领域的应用范围。
研究不足
该研究强调了镁合金在增材制造中存在的技术挑战,例如粉末的易燃性以及为实现无缺陷结构而进行参数优化的必要性。研究还指出当前CAD/CAM解决方案在高度偏移参数在线校正方面存在局限性。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用AZ31镁合金丝进行激光金属沉积(LMD)以避免镁粉的易燃性问题。通过光学显微镜和扫描电子显微镜(SEM)进行微观组织分析,结合EDX和EBSD分析化学成分与微织构。采用维氏显微硬度测试评估局部力学性能。
2:样品选择与数据来源:
以AZ31-HP板材为基体,使用Drahtwerke Elisental公司的AZ31X焊丝进行沉积。通过EDX分析验证化学成分。
3:实验设备与材料清单:
设备包括IPG光子公司YLS-8000光纤激光器、Dinse FDE 100 L送丝机,以及用于EDX和EBSD测量的JEOL JSM-6490LV扫描电子显微镜。
4:实验流程与操作步骤:
针对镁合金沉积优化LMD工艺参数,重点调控功率、离焦量、扫描速度、送丝速率、线间距及高度偏移量。沉积后开展微观组织与力学性能分析。
5:数据分析方法:
采用无标样ZAF校正法处理EDX光谱。通过晶粒尺寸与取向差角分析揭示微观组织演变规律与各向异性特征。
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JSM-6490LV scanning electron microscope
JSM-6490LV
JEOL
Used for EDX and EBSD measurements to analyze chemical composition and microtexture.
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YLS-8000 fibre laser
YLS-8000
IPG Photonics
Used as the heat source in the laser metal deposition process.
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FDE 100 L wire feeder
FDE 100 L
Dinse
Feeds the magnesium wire into the deposition area.
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