导读:本文研究了激光辅助增材制造(LAAM)高强度钢,利用内部回火效应促进在成品样品中形成高含量的金属碳化物(如M23C6和M7C3)。内在的回火效应有助于在成品状态下获得比传统制造方法更好的力学性能,促进后续热处理(HTs)获得优异的力学性能。在多尺度上研究了高温热处理对材料微观组织和力学性能的影响。由于在沉积过程中的回火作用,大量的碳化物在内部形成。高温下,高密度的位错促进了大量纳米孪晶和碳化物的形成。高温拉伸试样的真拉应力约为1.81 GPa,真应变约为21%,与采用增材制造和传统方法加工的大范围高强度钢相比,获得了优秀的强度-塑性组合。在变形过程中,晶粒和孪晶界强化、析出强化和位错强化有助于提高强度,而良好的塑性源于孪晶诱导塑性(TWIP)和变形诱导塑性(TRIP)效应,以及较高的加工硬化率。这一发现意味着,通过充分理解和利用IHT效应,可以开发AM定制材料。。
此外,在汽车零件的激光粉末床融合更多的残留奥氏体形成的水平建立样本(体积7%)比在垂直样品(体积3%)由于一层更大的区域在水平样本,从而导致一个更长的时间间隔(∼160s)融化层比之(∼55s)垂直层。因此,水平样品允许更多的时间散热到周围,导致了在激光加工中更高的温度梯度和冷却速度。此外,激光AM过程中独特的热历史促进了AM处理316L不锈钢中位错网络的形成,从而降低了强度-塑性的平衡。
在此,新加坡制造技术研究院的谭超林带领团队研究了低成本的AISI 420高速钢采用粉末喷吹激光辅助增材制造(LAAM),其中IHT效应引起的内在回火促进了大量金属碳化物的内在形成,以及后热处理对LAMM材料组织和性能的影响。热处理后金属碳化物含量的增加以及纳米孪晶导致了广泛的高强度钢之间良好的强度-塑性组合。阐明了强度-塑性平衡的基本机理,突出了IHT在AM中原位回火沉积材料的能力,以提高强度-塑性组合。相关研究成果以题“Superior strength-ductility in laser aided additive manufactured high-strength steel by combination of intrinsic tempering and heat treatment”发表在增材顶刊Virtual and Physical Prototyping上。 链接:https://www.tandfonline.com/eprint/57MKK2MTEIJI8JMGAMEN/full?target=10.1080/17452759.2021.1964268 |