研究目的
研究在无冷却速率控制或热处理条件下,通过激光辐射振荡获得的钛合金Ti-6Al-4V沉积态样品中形成α+β相的可能性,以及未采用该工艺的样品情况。
研究成果
在直接激光沉积过程中使用激光辐射振荡,可使Ti-6Al-4V合金试样在沉积态下无需热处理即形成α+β相,β相含量最高可达6%。这使得材料的力学性能得到提升,其抗拉强度和相对伸长率均高于标准值。
研究不足
本研究仅限于分析采用激光直接沉积法(有无激光辐射振荡)制备的Ti-6Al-4V合金试样,未探究其他参数或材料的影响。
1:实验设计与方法选择:
采用直接激光沉积技术制备了Ti-6Al-4V合金样品,分别进行激光辐射振荡与无振荡处理。
2:样品选择与数据来源:
研究分为两组样品,一组施加激光辐射振荡,另一组不施加。
3:实验设备与材料清单:
基于光纤激光器LS-5的金属直接沉积激光复合系统、Dron-4 X射线衍射仪、DMI 5000显微镜、FM-310显微硬度计、Roell Z100型Zwick力学测试机。
4:实验流程与操作步骤:
在特定工艺参数(功率、激光扫描速度、送粉速率、层高、光束直径)下制备样品,并进行X射线衍射与金相分析。
5:数据分析方法:
通过X射线物相分析确定相组成,力学测试评估强度与延伸率。
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获取完整内容-
laser welding head
FLW D30W Wobble + seam tracking module
IPG
Provides linear scan of the track during direct laser deposition.
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microscope
DMI 5000
Leica
Used for metallographic studies of the samples.
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fiber laser LS-5
LS-5
Used for direct metal deposition in the laser complex.
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X-ray diffractometer
Dron-4
Used for X-ray diffraction analysis of the samples.
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micro hardness tester
FM-310
Used to study microhardness of the samples.
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Zwick unit
Roell Z100
Used for mechanical tests of the samples.
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