层间温度对高强度低合金钢的微观结构和性能的影响,该钢采用潜弧增材制造 (SAAM) 制造
Meijuan Hu1, Qiang Chi1, Lingkang Ji1
1State Key Laboratory of Oil and Gas Equipment, CNPC Tubular Goods Research Institute, Xi'an 710077, China.
Materials (Basel, Switzerland)
|November 9, 2024
概括
在增材制造中控制层间温度显著影响钢材的性能. 较低的温度产生更细微的微观结构,增强硬度,强度,柔性和性,特别是在寒冷的环境中.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 机械工程 机械工程
- 添加剂制造 添加剂制造 添加剂制造
背景情况:
- 在增材制造中,层间温度至关重要,它会影响部件的微观结构和机械性能.
- 高强度低合金钢 (HSLA) 属性对制造过程中的热历史非常敏感.
研究的目的:
- 调查层间温度对通过潜弧增材制造制造的HSLA钢构件的微观结构和机械性能的影响.
- 在不同的热条件下将微观结构演变与机械性质变化相关联.
主要方法:
- 薄壁HSLA钢结构的制造,使用潜弧增材制造.
- 在制造过程中,层间温度的系统变化.
- 沉积组件的微结构分析和机械性能测试 (硬度,强度,柔性,性).
主要成果:
- 层间温度的增加降低了冷却速率 (T8/5),导致微观结构的粗变化,从贝尼特矿/颗粒状贝尼特变为多角矿.
- 较低的间层温度导致更细微的微观结构,表现出优越的硬度,强度,柔性和性.
- 在较低的层间温度下,较快的冷却速度促进了剩余的奥氏体薄膜,进一步提高了柔性和性,特别是在低温下.
结论:
- 层间温度是控制增材制造的HSLA钢的微观结构和机械性能的一个关键过程参数.
- 优化层间温度对于实现所需的材料性能至关重要,包括优异的低温冲击性.
- 该研究强调了定制热管理在增材制造中的潜力,用于先进材料应用.


