理解金属生产中的添加制造

Additive maising(AM),通常称为3D打印,它使金属的生产和加工方式发生了革命性的变化,与传统制造方法不同,AM将金属零件层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层

谷物在金属界的意义

谷物边界是不同方向的晶体在金属内部交汇的界面,这些边界显著地影响金属的机械性质,腐蚀阻力,以及整体耐久性,谷物边界的分布和特征对于金属组件的性能至关重要.

添加制造工艺如何影响谷物的分界

AM过程通过快速加热和冷却循环影响谷物边界的形成和分配,这些热循环导致与传统制造方法相比,独特的微观结构。

  • 稀释固化:[] 快速冷却率促进细粒结构,导致粒线的密度高.
  • 热渐变:熔融池内温差较深,影响谷物生长方向和边界特征.
  • Layer-by-Layer Building:[] 反复熔融和固化产生异质粒边界分布,常与构建方向对齐.

微结构变化

添加剂制造的金属的微观结构通常显示出一种细细的、等效的谷物结构,其粮谱众多,与传统加工金属中看到的粗细的谷物形成对比,这种变化会增强某些特性,如强度和坚韧性,但也可能会带来剩余压力。

对材料性能的影响

改变后的谷物边界分布会影响金属在压力、腐蚀和高温下的行为。 细细的谷物边界可以提高强度和疲劳耐受性,但如果控制不当,还可能使材料更容易被裂缝启动。

添加制造未来方向微结构控制

进步旨在更好地控制热循环和冷却率,以优化谷物边界特征,正在开发流程参数优化,加工后热处理,实时监测等技术,以适应特定应用的微结构.