來(lái)源:長(zhǎng)三角G60激光聯(lián)盟
來(lái)自新加坡制造技術(shù)研究所(SIMTech),、中國(guó)湖南大學(xué),、德國(guó)航空航天中心(DLR)、德國(guó)亞琛工業(yè)大學(xué),、中國(guó)南方科技大學(xué),、澳大利亞埃迪斯科文大學(xué)、美國(guó)加州大學(xué),、德國(guó)萊布尼茲材料研究所,、不來(lái)梅大學(xué)、中國(guó)南華大學(xué),、長(zhǎng)沙理工大學(xué)的科研小組報(bào)道了鈦合金激光增材制造:工藝,、材料及后處理的綜述研究,。相關(guān)論文以“Laser additive manufacturing of titanium alloys: process, materials and post-processing”為題發(fā)表在《Rare Metals》上。
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鈦(Ti)合金激光增材制造(LAM)已成為一種在多個(gè)行業(yè)具有巨大應(yīng)用潛力的變革性工藝方案,。為了回顧LAM鈦合金的最新研究進(jìn)展和技術(shù)水平,,本文將對(duì)激光粉末床熔融和激光定向能量沉積兩種主要的LAM技術(shù)制備的鈦合金進(jìn)行綜述,涵蓋工藝,、材料和后處理等方面,。本文將系統(tǒng)闡述工藝參數(shù)對(duì)LAM鈦合金的影響以及優(yōu)化參數(shù)的策略。綜述將涵蓋LAM制備的各種類(lèi)型的鈦合金,,包括α鈦合金,、(α+β)鈦合金和β鈦合金的微觀結(jié)構(gòu)和力學(xué)性能現(xiàn)狀,。系統(tǒng)回顧和討論用于改善LAM鈦合金性能的后處理方法,,包括傳統(tǒng)和新型熱處理、熱等靜壓和表面處理(例如超聲和激光噴丸),。此外,,綜述了LAM鈦合金的工藝窗口和性能范圍,并對(duì)研究成果進(jìn)行了分析比較,。最后,,本文還重點(diǎn)介紹了鈦合金LAM的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。本篇綜述可以為研究人員和其他從業(yè)者提供參考和借鑒,,促進(jìn)LAM鈦合金及其應(yīng)用的進(jìn)一步發(fā)展,。
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圖1本次回顧范圍。
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圖2a LPBF和b LDED 技術(shù)示意圖,。
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圖3加工參數(shù)對(duì)LAM鈦合金致密化的影響,。
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圖4加工參數(shù)對(duì)LPBF制備的Ti-6Al-4V合金微觀結(jié)構(gòu)的影響。
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圖5加工參數(shù)對(duì)LDED制備的Ti-6Al-4V合金顯微組織的影響,。
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圖6掃描策略對(duì)LAM制備的鈦合金的影響,。
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圖7層間時(shí)間對(duì)LAM制備鈦合金的影響。
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圖8鈦合金的反應(yīng)性L(fǎng)AM,。
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圖9樣品結(jié)構(gòu)對(duì)LAM制備鈦合金的影響,。
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圖10成型方向?qū)AM制備的鈦合金的影響。
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圖11鈦合金LAM的工藝窗口,。
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圖12鈦合金LAM的高保真力學(xué)建模,。
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圖13LAM制備的α-Ti合金的微觀結(jié)構(gòu)。
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圖14LAM制備的(α+β)-Ti合金的微觀結(jié)構(gòu),。
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圖15LAM制備的β-Ti合金的微觀結(jié)構(gòu),。
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圖16經(jīng)過(guò)各種傳統(tǒng)熱處理的LPBF制成的Ti-6Al-4V微觀結(jié)構(gòu)。
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圖17為L(zhǎng)PBF制備的Ti-6Al-4V合金定制的新型熱處理,。
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圖18 HIP對(duì)LAM制成的Ti-6Al-4V合金的影響,。
LAM 有各種工藝參數(shù),,它們對(duì)熔池形狀、熱歷史和入射能量有重大影響,,從而影響LAM Ti 合金的微觀結(jié)構(gòu),、殘余應(yīng)力和性能。在這項(xiàng)工作中,,深入討論了各種工藝參數(shù)對(duì)鈦合金LAM 的影響,。討論了優(yōu)化加工參數(shù)的幾種策略:激光能量密度、加工窗口映射和高保真力學(xué)建模,。適當(dāng)?shù)募す饽芰棵芏葘?duì)于防止缺陷和獲得高密度零件至關(guān)重要,。加工窗口映射有助于確定實(shí)現(xiàn)高密度部件的參數(shù)組合�,?傊�,,控制加工參數(shù)是獲得理想性能的關(guān)鍵。要在最大限度減少缺陷和優(yōu)化力學(xué)性能的同時(shí)獲得高密度部件,,需要了解各種加工參數(shù)之間的相互作用,。該領(lǐng)域的進(jìn)一步研究無(wú)疑將改進(jìn)LAM Ti合金的加工技術(shù)并擴(kuò)大其工業(yè)應(yīng)用。
圖19總結(jié)了LAM鈦合金的力學(xué)性能,。值得注意的是,,在LAM成型狀態(tài)下,α-Ti和(α+β)-Ti合金的力學(xué)強(qiáng)度通常高于β-Ti合金,。LAM加工的α-Ti和(α+β)-Ti合金的力學(xué)性能相似,,這是因?yàn)樗鼈兙哂邢嗨频鸟R氏體α′結(jié)構(gòu)。由于具有高溫穩(wěn)定性和高蠕變強(qiáng)度,,LAM加工的α-Ti合金(如Ti-6Al-2Zr-1Mo-1V,、Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo)有望用于高溫應(yīng)用。相比之下,,由于(α+β)-Ti 合金的微觀結(jié)構(gòu)更具可調(diào)諧性,,因此(α+β)-Ti合金可實(shí)現(xiàn)的力學(xué)性能比α-Ti合金更廣泛。盡管如此,,這也表明(α+β)-鈦合金制造的LAM工藝參數(shù)應(yīng)更加謹(jǐn)慎,。在β含量較高的情況下,AM加工的(α+β)-鈦合金(如Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo)中會(huì)形成α′′相,,從而提供優(yōu)異的延展性和相當(dāng)?shù)牧W(xué)強(qiáng)度,。如圖19所示,β-Ti合金的微觀結(jié)構(gòu)一般由可轉(zhuǎn)移的β相組成,,其強(qiáng)度相對(duì)低于α-Ti 和(α+β)-Ti合金,。LAM加工的β-Ti合金(如Ti-24Zr-4Nb-8Sn、Ti-13Nb-13Zr)的優(yōu)點(diǎn)是具有良好的生物相容性和較低的彈性模量,,這對(duì)生物醫(yī)學(xué)植入材料很有吸引力,。另外,,一些通過(guò)LAM制備的高強(qiáng)度β-Ti合金(例如,Ti-3Al-8V-6Cr-4Zr-4Mo)也有報(bào)道,,但要獲得優(yōu)異的力學(xué)強(qiáng)度,,通常需要進(jìn)行后時(shí)效處理。例如,,LPBF制備的和LDED 制備的Ti-3Al-8V-6Cr-4Zr-4Mo合金(稱(chēng)為 Beta C)在經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)臅r(shí)效處理后,,拉伸強(qiáng)度分別達(dá)到1611 MPa和1510 MPa。
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圖19 LAM制備的鈦合金的力學(xué)性能總結(jié),。
后處理有助于提高LAM Ti合金的整體性能,。最常用的兩種LAM Ti合金后處理方法是PHT 和HIP。就LAMα和(α + β)-Ti合金而言,,PHT或HIP可用于分解馬氏體 α′相,,從而改善延展性和疲勞性能。相反,,對(duì)于LAM β-Ti合金,,PHT或HIP可促進(jìn)α相的析出,,從而提高合金的整體強(qiáng)度,。值得注意的是,HIP處理會(huì)改變合金的微觀結(jié)構(gòu),,有效封閉缺陷和孔隙,。 此外,對(duì)LAM Ti合金零件進(jìn)行表面處理以消除缺陷,,大大有助于提高疲勞性能,。
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圖20鈦合金LAM的未來(lái)研發(fā)(R&D)趨勢(shì)。
LAM的進(jìn)步為提高LAM制成的Ti合金的利用率開(kāi)辟了新的途徑,。文章深入探討幾個(gè)關(guān)鍵的新興研發(fā)趨勢(shì),,包括智能工藝優(yōu)化、工藝創(chuàng)新,、材料創(chuàng)新和端口加工創(chuàng)新,,如圖 20 所示。
通過(guò)應(yīng)對(duì)這些機(jī)遇和挑戰(zhàn),,研究人員和工程師可以極大地推動(dòng)LAM Ti合金領(lǐng)域的發(fā)展,,為其在各行各業(yè)更廣泛、更具影響力的應(yīng)用鋪平道路,。
論文鏈接:
Su, JL., Jiang, FL., Teng, J. et al. Laser additive manufacturing of titanium alloys: process, materials and post-processing. Rare Met. (2024). https://doi.org/10.1007/s12598-024-02685-x
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