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南航顾冬冬顶刊丨激光粉末床熔融高性能铝基材料:工艺、组织、缺陷和性能调控

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研究现状:下一代航空航天结构对材料的比强度、比刚度、耐蚀性等方面提出了更高要求,高性能铝合金在蒙皮点阵结构、拓扑优化支架结构、框体薄壁结构中具有重要的应用价值。基于激光增材制造非平衡凝固特点,开发出了稀土改性铝合金、纳米颗粒功能化铝合金及“复相”增强铝基复合材料,为新一代航空航天结构的性能提升奠定了基础。

研究难点或瓶颈:目前,可用于激光增材制造的铝合金种类及行业标准有限,难以满足高可靠性结构的应用要求;成形过程中的裂纹、孔隙难以完全消除、表面质量有待进一步提升;面向航空航天严苛服役环境,现有铝合金在高导热、耐高温、抗疲劳等方面的潜力有待开发,材料-结构-工艺跨尺度形性调控和一体化设计方法有待进一步完善。            
           
           

展望(发展趋势):借助热力学凝固计算软件和高通量实验方法、能够实现材料成分和组元的定量分析和高效预测,进一步扩充增材制造铝合金的种类;开发多物理场耦合模型及多尺度优化算法能够解决非平衡凝固下的缺陷控制和组织调控难题,从而实现铝合金结构的跨尺度形性调控;优化物理增强数据驱动的机器学习算法,能够解决增材制造宏/微结构与构件性能、工艺可制造性的匹配规律难以定量的问题,从而满足增材制造全工艺流程仿真需求;材料的室温力学性能已不再是唯一的追求目标,实现材料/构件的多功能化成为重要的发展趋势,耐腐蚀/耐热铝合金,抗蠕变/抗疲劳铝合金、高导热铝合金等多功能铝合金的研发对进一步扩展高性能/多功能铝合金结构的应用具有重要意义。

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图1 激光增材制造铝合金的发展路线图            

           

图2 激光粉末床熔融成形铝合金未来发展趋势            
           
           
           
           
           
           
           

He Liu, Dongdong Gu, Lixia Xi, Han Zhang, Keyu Shi, Bin Wu, Rui Zhang, Junfeng Qi. High-Performance Aluminum-Based Materials Processed by Laser Powder Bed Fusion: Process, Microstructure, Defects and Properties Coordination. Additive Manufacturing Frontiers, Volume 3, Issue 2, 2024, 200145.            

https://doi.org/10.1016/j.amf.2024.200145.

来源:增材制造硕博联盟
ACTAdditive疲劳复合材料拓扑优化航空航天增材UM裂纹材料多尺度控制
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2025-01-11
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增材制造博硕联盟
硕士 聚焦增材制造科研与工程应用,致...
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川大&西南交大联合顶刊丨热轧+电弧熔丝复合增材制造Al-Mg合金拉伸变形行为原位研究

近日,国际顶刊Journal of Alloys and Compounds发表了四川大学廖贞助理研究员(第一作者)与西南交通大学杨冰研究员(通讯作者)合作的研究成果“In-situ investigation on tensile deformationbehavior of hybrid hot-rolled wire arc additive manufactured Al-Mg alloys”,其他合作作者为西南交通大学肖守讷研究员、四川大学江兰馨助理研究员、黄勉博士生、温威莹博士生,第一通讯单位为四川大学机械工程学院。 论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2024.177397 研究背景 Al-Mg 5xxx系列合金因其优异的耐腐蚀性、良好的焊接性和较高的强度与重量比,在航空航天、汽车及高速铁路等行业中得到广泛应用。然而,传统制造过程中,累积的应变和加工硬化导致材料的塑性显著下降,因此通常需要通过后续热处理来改善其塑性,以提高成形效率并缩短生产周期。随着增材制造(AM)技术的发展,已逐渐成为制造大规模金属部件的有力手段。但在制造高反射性Al-Mg合金部件时,选择性激光熔化(SLM)技术面临诸多挑战。因此,电弧熔丝增材制造(WAAM)作为一种新型增材制造技术,提供了制造复杂形状、大尺寸Al-Mg合金部件的商用优势。然而,AM直接成形Al-Mg合金通常存在微观结构缺陷、成形不良和残余应力等问题,导致力学性能较传统合金较低,制约其在工业中的应用。因此,提升AM成形Al-Mg合金的力学性能,尤其是通过热轧工艺改善其拉伸性能,是当前的研究热点之一。本文通过比较WAAM与HRAM(热轧+电弧熔丝复合增材制造)两种工艺制备的Al-Mg合金的拉伸性能和微观结构演变,探讨了热轧改善拉伸性能的微观机制,并为进一步理解增材制造过程中微观结构与力学性能的关系提供了实验依据。 研究内容 混合热轧和线弧增材制造(HR-WAAM)正成为提高Al-Mg合金抗拉强度和塑性的有效方法。本论文系统地研究了HRAM Al-Mg合金在拉伸过程中的微观结构演变和强化机制。结果表明,层间热轧能有效细化晶粒,减少缺陷,促进第二相均匀析出。在较低的应变范围内,均匀分布的细晶粒有助于防止在局部区域形成高几何必要位错(GND)密度,从而降低局部应力集中。在更高的应变范围内,这种微观结构可以促进向较软取向的协调晶粒转变,减少局部微观结构的加工硬化,并允许GND在更宽的塑性变形范围内发展,从而表现出优异的应变协调能力。这些因素共同作用有助于提高材料的强度和延展性。与传统WAAM样品相比,HRAM样品的屈服强度、抗拉强度和伸长率分别提高了18 MPa、92 MPa和11%。因此,本研究为推进增材制造技术在高性能铝镁合金生产中的应用提供了新的见解和理论基础。论文图片 图1 (a)热轧+电弧熔丝复合增材制造(HRAM)原理;(b)原位拉伸试样及加载模块;(c)原位拉伸应力—应变曲线;HRAM与其他加工工艺在Al-Mg合金拉伸性能方面的对比。 图2 原位拉伸过程中不同阶段的几何必要位错密度变化:(a1-e1)WAAM试样;(a2-g2)HRAM试样。 图3 (a)WAAM试样施密特因子;(b)HRAM试样施密特因子;(c)WAAM样品中的晶粒1拉伸过程中施密特因子变化;(d,e)HRAM样品中的晶粒2和晶粒3;(f-h)晶粒内不同位置的施密特因子。 图4 WAAM和HRAM成形Al-Mg合金微观组织的演变过程原理图。 关键结论本研究采用WAAM和HRAM成形Al-Mg合金,探讨了热轧前后微观结构演变对强塑性提升的影响机制。主要结论如下: (1) 与WAAM相比,HRAM通过原位轧制细化了晶粒,并提高了晶粒尺寸的均匀性,从而增强了材料的强度和塑性。具体表现为:屈服强度提高了18 MPa,抗拉强度提高了92 MPa,伸长率提高了11%。(2) HRAM样品屈服强度的提高主要源于晶粒尺寸的减小(从32.5μm降低至18.7μm),实现了细粒强化。抗拉强度的提升则归因于GND密度的增加(从1.32×10¹⁴ m⁻²升高至1.47×10¹⁴ m⁻²),带来了位错强化。伸长率的提高则是由于SF在微观结构中的分布更加均匀,减少了局部加工硬化,并有效降低了裂纹萌生的风险。(3) 与WAAM样品相比,HRAM样品的晶粒尺寸更小,且未出现异常大晶粒。这意味着,即使在塑性变形过程中出现硬取向晶粒,它们也能与周围晶粒协同,促进软取向的转变,减小局部加工硬化现象。而异常大晶粒则难以实现这种协调。论文引用Zhen Liao, Bing Yang, Mian Huang, Weiyin Wen, Lanxin Jiang, Shoune Xiao. In-situ investigation on tensile deformation behavior of hybrid hot-rolled wire arc additive manufactured Al-Mg alloys. Journal of Alloys and Compounds 1010 (2025) 177397.来源:增材制造硕博联盟

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