В работе представлены результаты исследования влияния температуры подогрева платформы при селективном лазерном плавлении (СЛП) и термической обработке на микроструктуру, фазовый состав и механические свойства хромистой стали. Была выявлена зависимость пористости компактного материала от плотности энергии селективного лазерного плавления. Микроструктура образцов характеризуется узкими, вытянутыми вдоль направления построения зернами. При печати с подогревом платформы средняя длина зерен увеличивается с 156 до 563 мкм, средняя ширина при этом не изменяется и составляет около 30 мкм. После термической обработки на границах зерен выделились включения, предположительно карбиды типов MC и M23C6. Дифрактограммы образцов содержат пики, соответствующие объемно-центрированной кубической решетке. Подогрев платформы в процессе СЛП позволил повысить пластичность материала на 6% (с 12 до 18%) при сохранении прочностных свойств. Результаты показали, что применение подогрева платформы и термической обработки позволяют изменять микроструктуру и механические свойства. Материалы статьи были представлены на Международной научно-практической конференции «Перспективные машиностроительные технологии (Advanced Engineering Technologies) AET 2024», проходившей в Санкт-Петербурге 13–17 мая 2024 года.
Идентификаторы и классификаторы
Введение. Аддитивное производство металлических конструкций уже широко применяется в ряде отраслей, таких как аэрокосмическая, медицинская, судостроительная [1, 2], благодаря ряду потенциальных преимуществ, таких как сокращение расхода материалов и ускорение процесса производства, возможность получения конструкций со сложными и оптимизированными формой и структурой, в том числе функционально-градиентных [3]. На данный момент активно исследуются возможности внедрения методов аддитивного производства в атомную энергетику для создания конструкций для атомных реакторов нового поколения из хромистых ДУО-сталей [4–6].
Список литературы
1. Gardner. L. Metal additive manufacturing in structural engineering - review, advances, opportunities and outlook // Structures. 2023. Vol. 47. P. 2178-2193. DOI: 10.1016/j.istruc.2022.12.039 EDN: IICTYF
2. Vafadar A., Guzzomi F., Rassau A., Hayward K. Advances in Metal Additive Manufacturing: A Review of Common Processes, Industrial Applications, and Current Challenges // Applied Sciences. 2021. Vol. 11. Iss. 3. Art. no. 1213. DOI: 10.3390/app11031213 EDN: JTTPPE
3. Sufiiarov V., Borisov E., Polozov I. Investigation of Functional Graded Steel Parts Produced by Selective Laser Melting // Key Engineering Materials. 2019. Vol. 822. P. 563-568. DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.822.563 EDN: XWFVKO
4. Sufiyarov V.S., Razumov N.G., Mazeeva A.K. et al. Modern Methods of Creation and Application of Powder Ferritic/Martensitic ODS Steels // Metal Science and Heat Treatment. 2024. Vol. 66. P. 76-86. DOI: 10.1007/s11041-024-01021-5 EDN: CATTKP
5. Zhou Y., Yin S., Jiang Y., Zhou Q., Peng J., Yan Y. Wire and arc additive manufacturing fabrication of ODS-RAFM steels and preliminary evaluation on microstructures and mechanical properties // Journal of Nuclear Materials. 2022. Vol. 572. Art. no. 154068. DOI: 10.1016/j.jnucmat.2022.154068 EDN: EWVAKE
6. Wang Z., Liu Z., Ma J., Su Y., Deng H., Zhou N., Zhai H., Wu J. Investigation on microstructure and mechanical properties of electron-beam-welded joint of reduced activation ferritic/martensitic steel fabricated by selective laser melting // Materials Science and Engineering: A. 2023. Vol. 881. Art. no. 145333. DOI: 10.1016/j.msea.2023.145333
7. Mansoura A., Omidi N., Barka N. et al. Selective Laser Melting of Stainless Steels: A review of Process, Metals and Microstructure and Properties // Metals and Materials International. 2024. Vol. 30. P. 2343-2371. DOI: 10.1007/s12540-024-01650-8 EDN: JTJCUK
8. Gibson I., Rosen D., Stucker B., Khorasani M. Additive manufacturing technologies. 3rd ed. Springer Cham, 2021. 675 p. DOI: 10.1007/978-3-030-56127-7
9. Esmaeilzadeh R., Hamidi-Nasab M., de Formanoir C., Schlenger L., Van Petegem S., Navarre C., Cayron C., Casati N., Grolimund D., Logé R.E. In-situ selective laser heat treatment for microstructural control of additively manufactured Ti-6Al-4V // Additive Manufacturing. 2023. Vol. 78. Art. no. 103882. DOI: 10.1016/j.addma.2023.103882 EDN: WSLNSQ
10. Krakhmalev P., Yadroitsava I., Fredriksson G., Yadroitsev I. In situ heat treatment in selective laser melted martensitic AISI 420 stainless steels // Materials & Design. 2015. Vol. 87. P. 380-385. DOI: 10.1016/j.matdes.2015.08.045
11. Mertens R., Dadbakhsh S., Van Humbeeck J., Kruth J.-P. Application of base plate preheating during selective laser melting // Procedia CIRP. 2018. Vol. 74. P. 5-11. DOI: 10.1016/j.procir.2018.08.002
12. Ланская К.А. Высокохромистые жаропрочные стали. М.: Металлургия, 1976. 216 с.
13. Polekhina N.A., Litovchenko I.Yu., Tyumentsev A.N., Astafurova Е.G., Chernov V.M., Leontyeva-Smirnova M.V. The effect of tempering temperature on the features of phase transformations in the ferritic-martensitic steel EK-181 // Journal of Nuclear Materials. 2014. Vol. 455. Iss. 1-3. P. 496-499. DOI: 10.1016/j.jnucmat.2014.08.012 EDN: UZVQGV
14. Kempen K., Thijs L., B., Vrancken Buls S., Van Humbeeck J., Kruth J.-P. Lowering thermal gradients in selective laser melting by pre-heating the baseplate // Solid Freeform Fabrication Symposium Proceedings. 2013.
15. Khan S., Cheng C.-Q., Cao T.-S. et al. Microstructure and Corrosion Properties of S400E Sorbite Stainless Steel // Metallography, Microstructure, and Analysis. 2022. Vol. 11. P. 649-660. DOI: 10.1007/s13632-022-00863-w EDN: OJDMFQ
Выпуск
Другие статьи выпуска
В данной работе исследовано влияние различных параметров процесса селективного лазерного плавления (СЛП) на формирование дефектов и микроструктуры в жаропрочных никелевых сплавах. Экспериментальные образцы были изготовлены с использованием установки “ВПЛС Меркурий”, оснащенной системой индуктивного высокотемпературного подогрева. Путем варьирования энергетических параметров СЛП были получены данные о зависимости линейной плотности энергии от количества и типов возникающих дефектов, таких как макротрещины и микродефекты. Результаты исследования показали, что увеличение линейной плотности энергии способствует значительному снижению дефектов в структуре образцов. На основании проведенного анализа также выявлены особенности формирования микроструктуры и причины возникновения дефектов при различных режимах СЛП. Полученные результаты могут быть использованы для оптимизации параметров процесса и улучшения качества изделий из жаропрочных никелевых сплавов, изготовленных методом аддитивного производства.
Остаточный аустенит является очень важной структурной составляющей, особенно в высоколегированных и высокоуглеродистых сталях. При определенном легировании и термической обработке его количество может составлять до 95–98%. Поэтому существенное значение имеет определение температуры начала мартенситного превращения (мартенситной точки) в зависимости от химического состава. В настоящее время однозначного выражения этой зависимости не существует. Исследователи используют многочисленные расчетные модели и экспериментальные данные. В настоящей работе рассмотрена зависимость мартенситной точки от содержания углеродов в сталях, легированных некарбидообразующим элементом – никелем. В работе использован структурный метод определения мартенситной точки с применением высокотемпературной металлографической установки. Показано, что наибольшее влияние на мартенситную точку никель оказывает в низкоуглеродистых сталях. С повышением содержания углерода влияние никеля ослабевает, а для стали 143Н4 мартенситная точка находится даже выше, чем в углеродистой стали с аналогичным содержанием углерода. Установлено, что при высоком содержании углерода даже при быстром охлаждении происходит графитизация, что и следует считать причиной повышения мартенситной точки. Материалы статьи были представлены на Международной научно-практической конференции «Перспективные машиностроительные технологии (Advanced Engineering Technologies) AET 2024», проходившей в Санкт-Петербурге 13–16 мая 2024 года.
В работе исследовано влияние режимов печати FDM-технологии и термообработки отжигом на коэффициенты восстановления к первоначальной форме и фиксации временной формы на образцах из эластичных полимеров с эффектом памяти формы. Эксперименты показали, что для всех исследуемых полимеров наибольшее значение коэффициента восстановления формы достигается с помощью выбора режима печати с верхней границей в интервале температуры экструзии, рекомендованном производителем, и последующего проведения отжига для снятия остаточных напряжений. Результаты проведенных исследований показали наилучшие значения коэффициента восстановления и фиксации формы, равные 98,6% и 94,5% соответственно.
Данная работа посвящена исследованию распределения температурных полей при точечной сварке трением с перемешиванием (ТСТП) алюминиевых листов толщиной 2 мм из АМг5 и В95АТ при помощи компьютерного моделирования. Модель создавалась в программном комплексе для моделирования процессов обработки металлов давлением DEFORM-2D/3D. В результате работы была создана модель процесса ТСТП для алюминиевых сплавов АМг5 и В95АТ, которая была верифицирована по экспериментальным данным измерения температур с помощью термопар. С помощью верифицированной модели было исследовано влияние параметров процесса на температурные поля алюминиевых сплавов. Результаты исследования показали, что основное влияние на повышение температуры при ТСТП оказывает скорость вращения инструмента, а также теплопроводность самого материала. Усложнение геометрии заплечика, в частности нанесение резьбы, дополнительно увеличивает тепловыделение и скачкообразное поведение температуры.
Исследованы перспективы достижения углеродной нейтральности крупнейшими развивающимися странами (Китай, Индия, Индонезия, Бразилия, Иран, Саудовская Аравия). Выполнен анализ структуры энергетики и землепользования в этих странах. Разработаны сценарные оценки динамики углеродных показателей экономик исследуемых стран. Показано, что существующие темпы декарбонизации и развития индустрии улавливания и хранения углерода (CCS) в исследуемых странах не позволяют выполнить их обязательства по достижению климатической нейтральности в 2050–2070 гг. – эта цель не может быть достигнута ранее конца столетия. Центральной проблемой в достижении климатической нейтральности становится быстрое и масштабное внедрение технологий CCS во всех ее возможных проявлениях. Однако из исследованных стран только Китай и Бразилия располагают собственными возможностями для захоронения углерода на период более ста лет. Несмотря на то, что изменения климата занимают едва ли не лидирующее место в мировой повестке, действительные результаты усилий в этой области далеки от декларируемых и сдержать потепление в пределах 1,5°C сейчас уже невозможно. Ключевой задачей становится максимальное сокращение времени пребывания глобальной климатической системы в опасной запредельной зоне (выше 1,5°C), что потребует создания мировой экономики с отрицательной эмиссией парниковых газов.
К середине века выработка электроэнергии вырастет более чем в два раза, что приведет к увеличению количества парниковых газов, которые усиливают глобальное потепление. Одним из наиболее перспективных циклов по выработке электрической энергии является цикл Брайтона со сверхкритическим диоксидом. Рабочее тело обладает высокой мощностью освещения, стабильными термическими и химическими методами. Для более глубокого исследования газодинамических и прочностных характеристик проточной турбины, работающей на сверхчастичном критическом диоксиде, необходимо создание полномасштабного натурного экспериментального стенда. Однако свойства рабочего тела не до конца изучены, создание природного стенда требует высоких затрат и повышенных мер безопасности, так как его работа требует соблюдения значений температуры и давления. В работе проводилось моделирование сверхкритического диоксида, подаваемого на воздух с использованием аналогичной методики. Для проверки перечисленных экспериментов, проведенных в программном комплексе Ansys Workbench, был выбран экспериментальный стенд, расположенный на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Проведена комплексная оценка технического состояния стенда, произведена замена и модернизация некоторых узлов. В рамках подготовки стенда выполнены погодные условия и тщательные расчеты подшипника. Разработаны и изготовлены новые форсунки подачи масла в подшипники. Проведены испытания масляной системы, которые показывают, что объемный расход соответствует стандартным значениям технического паспорта подшипника. Выполнен замер объема расхода водяной системы. Была разработана современная измерительная система, обеспечивающая точность экспериментов и позволяющая в настоящее время основные характеристики турбин для текущих экспериментальных исследований.
Издательство
- Издательство
- СПбПУ
- Регион
- Россия, Санкт-Петербург
- Почтовый адрес
- 195251, г.Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 29
- Юр. адрес
- 195251, г.Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 29
- ФИО
- Рудской Андрей Иванович (Ректор)
- E-mail адрес
- office@spbstu.ru
- Контактный телефон
- +7 (812) 2972077
- Сайт
- https://spbstu.ru