選區(qū)激光熔化成形多孔鋁合金的顯微組織及微觀力學(xué)性能研究
本文關(guān)鍵詞:選區(qū)激光熔化成形多孔鋁合金的顯微組織及微觀力學(xué)性能研究 出處:《中國激光》2016年04期 論文類型:期刊論文
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【摘要】:選區(qū)激光熔化(SLM)技術(shù)是一種典型的快速成形技術(shù),使用高能激光束熔化金屬粉末,逐層堆積,直接成形復(fù)雜高性能金屬零部件。為了對SLM成形多孔鋁合金的性能進行研究,利用掃描電子顯微鏡、能量色散X射線熒光光譜、納米壓痕等測試手段分析了多孔鋁合金的表面形貌、孔隙率、顯微組織、相組成及微觀力學(xué)性能。結(jié)果表明,激光功率為130 W時,孔隙率達到最大,多孔合金的顯微組織細(xì)化,晶粒尺度達到納米級別;激光功率變化對多孔鋁合金的納米硬度影響較大,但對彈性模量的影響不明顯,其中α-Al相的彈性模量約為65 GPa,α-Al+Si共晶組織相的彈性模量約為85 GPa。
[Abstract]:Selective laser melting (SLM) technology is a typical rapid prototyping technology, which uses high-energy laser beam to melt metal powder and accumulate layer by layer to directly form complex and high-performance metal parts. In order to study the properties of porous aluminum alloy formed by SLM, the surface morphology, porosity, microstructure, phase composition and micromechanical properties of porous aluminum alloy were analyzed by scanning electron microscopy, energy dispersive X ray fluorescence and nanoindentation. The results show that the laser power is 130 W, the maximum porosity, refine the microstructure of porous alloy, the grain size reaches the nanometer level; nano hardness change of laser power on the porous Aluminum Alloy effect, but the effect on the elastic modulus is not obvious, the elastic modulus of a -Al phase is about 65 GPa, the elastic modulus of alpha -Al+Si eutectic phase is about 85 GPa.
【作者單位】: 安徽工業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院;蘇州大學(xué)機電工程學(xué)院激光加工中心;蘇州大學(xué)沙鋼鋼鐵學(xué)院;
【基金】:科技部重大合作項目(2010DFB3100) 國家自然科學(xué)基金(51104110)
【分類號】:TG665;TG146.21
【正文快照】: 1引言多孔材料相對于實體金屬具有相對密度小、比表面積大、電磁屏蔽性能好、吸能減震性能好等特點,還有優(yōu)異的物理特性和良好的力學(xué)性能,在高端技術(shù)領(lǐng)域獲得了廣泛應(yīng)用[1]。多孔金屬的制備方法很多,主要有熔體發(fā)泡法[2]、粉末冶金法[3]、固/氣共晶凝固法[4]等。熔體發(fā)泡法雖
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,本文編號:1345514
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