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抑制激光增材制造中鎳基高溫合金熱裂紋的新型合金設(shè)計(jì)方法

供稿人:寧帥、魯中良 供稿單位:機(jī)械制造系統(tǒng)工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室  發(fā)布日期:2024-04-08

金屬增材制造,也稱為金屬3D打印,在復(fù)雜的整體組件制造、輕量化工程和材料利用方面,比傳統(tǒng)的減法制造技術(shù)具有巨大優(yōu)勢(shì)。在合金的激光增材制造中,避免裂紋的形成以確??煽康目纱蛴⌒院土己玫姆€(wěn)定性至關(guān)重要。

以往的研究通常試圖縮小液膜和凝固范圍來(lái)消除裂紋;與此相反,天津大學(xué)馬宗青團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新性地利用了偏析工程和豐富的細(xì)胞邊界來(lái)引入液體回填以及偏析相網(wǎng)絡(luò),以減輕熱應(yīng)力,從而消除熱裂紋。更具體地說(shuō),在激光增材制造過(guò)程中,鋯被引入到鎳基超合金中以形成連續(xù)的樹枝狀間液膜。

研究者發(fā)現(xiàn),當(dāng)Zr含量達(dá)到1wt.%時(shí),連續(xù)的金屬間Ni11Zr9 偏析相裝飾了晶胞邊界,并且在按原樣打印的 Haynes 230合金中完全消除了裂紋,如圖1所示。很明顯,隨著晶胞和晶粒邊界的 Ni11Zr9 含量增加,裂紋密度降低,因此可以推斷晶胞和晶粒邊界的液體體積分?jǐn)?shù)隨著Zr含量的增加而增加。隨著Zr含量增加到0.5 wt.%,盡管與原始(0 wt.%Zr)樣品相比沉淀物的比例增加(圖1e),沉淀物仍然主要以層狀形態(tài)分布在晶界處(圖1f)。尤其是晶界處的孤立析出物與凝固過(guò)程中的局部液膜相對(duì)應(yīng),如圖1f中箭頭所示,形成了一個(gè)剪切強(qiáng)度較低的區(qū)域,在熱應(yīng)力作用下具有較高的開裂傾向。當(dāng)Zr含量達(dá)到1 wt.%(圖1c 和g)時(shí),裂紋完全被抑制,并在晶胞和晶粒邊界形成連續(xù)的網(wǎng)狀析出物。據(jù)報(bào)道,晶界開裂是應(yīng)變局部化的結(jié)果。應(yīng)變可由晶粒傳遞并集中在晶間液膜中,而當(dāng)晶胞間液體充足時(shí),晶胞邊界可分擔(dān)應(yīng)變。雖然添加Zr溶劑會(huì)增加晶間液體的體積分?jǐn)?shù),相當(dāng)于增加了微結(jié)構(gòu)中脆弱區(qū)域的數(shù)量,但當(dāng)這些區(qū)域的應(yīng)力得到緩解時(shí),熱裂紋也會(huì)受到抑制。因此,可以合理地假設(shè)殘余應(yīng)力可以在晶間液體/相之間分擔(dān),從而減輕晶界處的殘余應(yīng)力集中。

圖1 LPBF制造的Haynes 230樣品的代表性O(shè)M和SEM圖像,其中鋯含量分別為0 wt.%(a,e)、0.5 wt.%(b,f)、1 wt.%(c,g)和1.5 wt.%(d,h)。黃色箭頭表示細(xì)胞晶界。

此外,這種連續(xù)的 Ni11Zr9網(wǎng)絡(luò)層還能作為“骨架”,顯著提高印模樣品的屈服強(qiáng)度,如圖2所示。經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)臒崽幚砗?,這些 Zr 改性的 Haynes 230 合金顯示出非凡的強(qiáng)度和塑性組合,優(yōu)于之前報(bào)道的 Haynes 230合金。

圖2 (a)經(jīng)Zr改性和熱處理的原樣的工程應(yīng)力-應(yīng)變曲線。(b) LPBF生產(chǎn)的Haynes 230、之前報(bào)告的鍛造Haynes 230和本文制備的樣品的屈服強(qiáng)度-伸長(zhǎng)率數(shù)據(jù)匯總。

合金中觀察到的強(qiáng)度大幅提高歸功于金屬間Ni11Zr9的連續(xù)網(wǎng)絡(luò),這種網(wǎng)絡(luò)可以作為“骨架”,在塑性變形過(guò)程中起到阻擋位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)的作用,顯著提高了打印樣品的屈服強(qiáng)度50%以上。在隨后的熱處理中,Zr改性Haynes 230合金表現(xiàn)出非凡的強(qiáng)度和塑性組合,這歸因于金屬間 Ni11Zr9的溶解、大尺寸M6C 的沉淀減少以及晶胞和晶界處的MC沉淀??傊疚牡难芯?jī)?nèi)容為激光增材制造具有優(yōu)異機(jī)械性能的無(wú)裂紋合金提供了一條新的合金設(shè)計(jì)路線。

參考文獻(xiàn):

  1. Yanan Z , Zongqing M , Liming Y , et al. New alloy design approach to inhibiting hot cracking in laser additive manufactured nickel-based superalloys[J]. Acta Materialia, 2023,247
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