电弧增材制造制备功能梯度材料Alloy 82/AISI 304L的微观结构与机械性能研究!
时间:2025-01-08 11:43 来源:焊接科学 作者:admin 点击:次
2024年12月20日,韩国科学技术院核与量子工程系的研究团队在《Materials Today Communications》期刊发表最新研究文章“Microstructure and mechanical properties of functionally graded materials alloy 82 / AISI 304L by employing WAAM”,研究了基于气体钨极电弧焊(GTAW)技术的电弧增材制造(WAAM)工艺制备Alloy 82/AISI 304L功能梯度材料(FGMs)墙体的微观结构与机械性能。 ![]()
图1. 采用GTAW技术制造的AISI 304L和Alloy 82功能梯度材料(FGMs)WAAM墙的CAD示意图以及样品的提取.
![]()
图2. (a) 开发的FGMs WAAM墙的宏观图;(b) AISI 304L的显微结构,(c) 界面区域,以及 (d) Alloy 82的显微结构.
![]()
图3. 通过GTAW WAAM制造的AISI 304L沉积区域的SEM-EDS分析.
![]()
图4. FGMs AISI 304L和Alloy 82 WAAM界面区域的SEM-EDS线扫描分析.
![]()
图5. 通过GTAW WAAM沉积的Alloy 82区域的SEM-EDS线扫描分析.
![]()
图6. AISI 304L沉积的EBSD分析,显示 (a) FCC和BCC相分析 (b) KAM映射和 (C) Schmid因子.
![]()
图7. AISI 304L沉积的EBSD分析,显示取向分布函数(ODF).
![]()
图8. AISI 304L沉积的EBSD分析,显示 (a) 逆极图,(b) 晶粒尺寸设置,和 (C) 晶粒失配角.
![]()
图9. FGMs WAAM界面区域的EBSD分析,显示 (a) 逆极图 (IPF),(b) Schmid因子 (SF),(c) 核心平均失配 (KAM),和 (d) 晶粒失配角.
![]()
图10. 硬度剖面图,显示从Alloy 82到304L侧FGMs WAAM硬度的变化.
![]()
图11. 显示 (a) 拉伸试验照片及其断口形貌和 (b) Charpy V缺口试验照片及其断口形貌.
|
- 上一篇:组合制造—传统制造与增材制造的完美融合
- 下一篇:没有了