众所周知,增材制造的零件存在力学性能的各项异性,也就是说在X、Y、Z方向上存在不同的力学性能。
为了探索在不同的打印方向上究竟存在什么样的性能差异,有研究者设计一个系统的实验方案。
在整个打印舱内,研究者设计了呈半球形分布的145根试样,材料为316L不锈钢。在纬度方向上,相邻两个试样θ角偏转15°;在经度方向上,相邻两个试样φ角偏转15°。
屈服强度结果表明,最大平均屈服强度出现在XY平面方向(θ=0°),为525MPa;最小平均屈服强度出现在Z方向(θ=90°),为486 MPa。
奇怪的是,极限强度结果表明,最大平均极限强度在θ=15°方向,为618 MPa;θ=0°方向的平均极限强度反而较小,为605 MPa。最小平均极限强度在θ=75°方向,为540 MPa;θ=90°方向的平均极限强度反而较大,为543 MPa。
同样奇怪的是,断口延伸率也呈现同样的变化趋势。最大平均断口延伸率在θ=15°方向,为29.7%;θ=0°方向的平均极限强度反而较小,为20.1%。最小平均极限强度在θ=75°方向,为10.5%;θ=90°方向的平均极限强度反而较大,为13.7%。
弹性模量的结果表明,除了个别异常值外,弹性模量的大小几乎不随打印方向变化。
一般情况而言,试样的最大或最小力学性能出现在XY平面方向或者Z方向。但是本研究结果却显示,这些最大或最小值出现在了偏离XY平面方向或者Z方向15°的位置。至于为什么会这些奇怪的想象,还有待进一步的研究。
声明:来源于增材制造创新设计