镍基合金Nimonic115圆棒抗拉强度(激光粉末床熔化金属中孔隙率的形成、评价和影响)

今天对镍基合金Nimonic115圆棒抗拉强度激光粉末床熔化金属中孔隙率的形成、评价和影响进行介绍;

镍基合金

导读目录:

1、镍基合金Nimonic115圆棒抗拉强度

2、激光粉末床熔化金属中孔隙率的形成、评价和影响

镍基合金Nimonic115圆棒抗拉强度

·Inconel 625:极高的耐腐蚀性和可加工性,从低温到2000,F温度环境,·Haynes25:也称为L605、喷气发动机部件、燃室和后燃室部件高达1900,F具有抗氧化性和抗渗碳性的环境。

高温强度好,·Haynes188:温度高达2000°F同时同时具有优异的后延性,·Hastelloy C-22:镍、铬、钼、钨,耐腐蚀性好,焊接性好,钴合金/钴基合金多。

·Monel400:固溶性和高强度适用于高达1000的电子部件和弹簧,F耐腐蚀和氧化能力在温度下,·Haynes214:沉淀硬化镍合金,抗氧化能力高达2000。

F,用于暴露在铬碳、氯污染和氯化环境中的部件和气轮,·Inconel600:耐腐蚀性高,强度好,易加工,主要用于腐蚀环境,高达2150,F在温度环境下具有耐氧化性。

·Hastelloy X :后燃室、叶片、尾管、蜂窝、波纹管动机部件包括后燃室、叶片、尾管、蜂窝、波纹管和管道,F强度和抗氧化性好,·Waspaloy:涡轮、叶片、间隔器和喷气发动机。

适用于高温部件,·Nickel201:除碳含量低,可塑性好,基本和Nickel主要用于化工,·Inconel423用于高强度、耐腐蚀合金,F到1300,F温度环境。

用于核工业,·Ni-Span-C902:镍、铁、铬合金,适用于温度变化剧烈的精密弹簧件,品牌号: Nimonic 115C(%):0.16S,·Incoloy800:镍、铁、铬合金。

高温有防渗碳作用,·Inconel X750:沉淀硬化镍铬合金,强度高达1500,F耐腐蚀性和耐氧化性好的温度环境。

·Incoloy825:硫酸、磷酸、海水等耐腐蚀环境合金,·Haynes230:镍、铬、钼、钨合金,温度高达2100,F环境优异,抗氧化能力长,·Hastelloy C276:适用于化工、抗氧化剂HASTELLOY。

C但是可加工性更好。

C但是可加工性更好。

激光粉末床熔化金属中孔隙率的形成、评价和影响

LPBF长三角处理示意图G60激光联盟导读,增材制造(AM)技术,也称3D印刷是制造技术领域的新星。

AM该技术可以直接从数字模型中去除设计和制造产品的几何,在数字模型中AM各种材料,包括金属、金属间化合物、聚合物、陶瓷和复合材料,在加工过程中添加,使其成为对立于传统减法和成型制造的显著特征。

本文从孔隙度的形成和评价入手,阐述了两种孔隙度(气体孔隙度和LOF孔隙度总结了近年来使用先进的显微度CT此外,还讨论了孔隙度的关键描述符和四种主流测量/评估技术。

为了分析其优缺点和适用范围,还详细研究了在拉伸和循环载荷条件下孔隙率的影响和临界性。孔隙率作为一种危害小但更常见、更难以消除的缺陷LPBF如何澄清孔隙度的形成过程,有效抑制孔隙度,如何正确测量和评价孔隙度,孔隙率对普通结构金属的机械性能有什么主要影响?

本文的目的和范围是在更近和经典文献的基础上向读者介绍上述问题的更新答案LPBF来源:A review and a statist,Opto-Electron Adv 5。

210058 (2022),doi: 10.29026/oea.2022.21,据悉,《Opto-Electronic Advances,在更后一部分,讨论了抑制孔隙度形成的三种方法。

本文总结了AM随着物理理论和模型的发展,孔隙度的形成可以着物理理论和模型的发展,孔隙度的形成可以度的形成,甚至可以在未来使用改进的设备。LPBF印刷金属中的孔隙率甚至可以用来实现特殊性。简而言之,本文回顾了和经典研究。

阐述了孔隙度的关键概念,并提出了具有显著工程意义的原始数值模型,AM目前,技术发展迅速本文对此进行了探讨LPBF系统中打印金属孔隙率的关键问题,应引起研究界和AM行业兴趣。

熔化激光粉末床(LPBF,又称选择性激光熔炼)是一种基于粉末床的AM该技术是激光工程的新分支LPBF大量金属材料可以优良的质量和精度成型,更近吸引了大量的研究和工业兴趣。

然而,LPBF印刷金属的缺陷一直是应用中长期关注的问题。当打印偏离其优化范围时,会形成缺陷、气孔和未熔化(LOF)、不良夹杂物(如未熔合颗粒,研究缺陷及相关机械效应LPBF印刷金属产品,代表性3D重建图(a) Ti - 6Al - 四、论文大纲。

(a) LPBF印刷金属中的两种孔及其

镍基合金

形态特征,(b)印刷金属的拉伸性能与孔隙率以及(c)潜在的研究机会,长三角G60激光联盟陈长军原创作品,X射线CT局限性对比说明,(a)LOF显微图像孔隙。

(b)用X射线CT与阿基米德法检测到的孔隙进行比较(c)通过CT和共焦显微镜(CM)检测的316,LPBF在印刷金属中检测到的(a)气体孔隙度和(b),(b)虚线圈表示未熔化的原料粉末,回顾了200多项研究工作。

介绍了LPBF介绍了影响印刷金属孔隙率的力学概念和值LPBF打印Ti-6Al-4V合金、316L,根据收集的数据,孔隙度的可接受性随特定金属的延展性而波动。


提出了弹性模量、屈服强度、极限抗拉强度和断裂应变的拟合方,建立了四种代表性金属的孔隙率与拉伸性能的相关性。 关于镍基合金Nimonic115圆棒抗拉强度激光粉末床熔化金属中孔隙率的形成、评价和影响这里介绍的内容!
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