大躍進!指向性エネルギー堆積法で作製した625合金における柱状-等軸結晶変態の制御

大躍進!指向性エネルギー堆積法で作製した625合金における柱状-等軸結晶変態の制御
出典: エニグマ

Inigmaと南京科技大学ハーバート・グレットナノテクノロジー研究所の張勇教授のチームとの共同研究プロジェクト「指向性エネルギー堆積法で製造された625合金の柱状等軸結晶変態の制御」がこのほど大きな進歩を遂げ、6月に積層造形分野の国際トップジャーナルであるAdditive Manufacturing(第57巻(2022年)102958号)に掲載されました。


このプロジェクトでは、専門的なアーク添加剤 lungoPNT ソフトウェアを搭載した Inigma ArcMan 600 装置を使用して研究を行い、指向性エネルギー堆積中にプロセス パラメータを変更することで、インコネル 625 の粒子配向と機械的特性を調整しました。同じ堆積速度で、電流を増加させると熱サイクル状態が変化し、柱状結晶から等軸結晶への変態を効果的に促進できます。成形プロセス中の凝固条件(温度勾配と冷却速度)を特徴付けました。インコネル 625 の既存の凝固図は、より高い電流で作られたサンプルの溶融池内の温度勾配が、等軸粒子の核生成と成長を可能にするのに十分に減少していることを示しています。一軸引張試験では、等軸粒子微細構造を持つサンプルは、柱状粒子を持つサンプルと比較して、より高い降伏強度(36% 増加)を示すことが示されました。降伏強度に対するさまざまな強化メカニズムの寄与は、粒界強化、転位強化、固溶体強化に応じて定量化されます。等軸粒子を持つ試験片はより高い降伏強度を持つことが判明しましたが、これは平均テイラー係数が大きいために転位が強化された結果です。



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Additive Manufacturing は、学術界や世界の主要産業に高品質の Additive Manufacturing 研究論文とレビューを提供する査読付きジャーナルです。この雑誌は、積層造形の革新性と幅広い応用を称賛し、この分野における現在の発展と将来の発展の概要を提供することを目的としています。

付加製造技術は、製品の設計および製造方法に破壊的な変化をもたらすことを目指しています。これに応じて、学界やほぼすべての業界のエンジニア、材料科学者、実務家がこれらの技術の革新を文書化するための独自の詳細な出版チャネルを作成する必要があります。

この雑誌は、付加製造分野における新しい技術、プロセス、方法、材料、システム、アプリケーションなど、幅広いトピックを取り上げています。

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エニグマ、指向性エネルギー、堆積製造

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