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.
Идентификаторы и классификаторы
Введение. В настоящее время аддитивные технологии приобретают все большее значение как инновационный способ создания сложных и функциональных компонентов. Одним из важнейших направлений развития аддитивных технологий, которому уделяется особое значение, является расширение спектра используемых материалов. По причине того, что аддитивное производство (АП) считается относительно молодым направлением, имеющим существенные технологические различия с классическими технологиями, критически значимо понимание важности разработки новых материалов, подходящих для АП и их возможностей. В связи с этим значительный интерес представляет исследование применения различных методов аддитивных технологий для изготовления деталей из жаропрочных никелевых суперсплавов (ЖНС) со структурами, имеющими строгую направленность [1].
Список литературы
1. Воеводенко Д.В., Стариков К.А., Попович А.А. Исследование микроструктуры компактных образцов из экономно-легированного жаропрочного никелевого сплава, полученных методом направленной кристаллизации в процессе селективного лазерного плавления // Глобальная энергия. 2023. Т. 29, № 4. С. 72-82. 10.18721/ JEST.29404. DOI: 10.18721/JEST.29404 EDN: IWGBNW
2. Borisov E., Starikov K., Popovich A., Popovich V. Cracks formation in nickel-based single crystal alloy manufactured by selective laser melting. Proceedings of the 29th International Conference on Metallurgy and Materials (METAL 2020), (2020) 875-879. DOI: 10.37904/metal.2020.3625 EDN: YCBYFE
3. Borisov E.V., Popovich V.A., Popovich A.A., Sufiiarov V.Sh., Jia-Ning Zhu, Starikov K.A. Selective laser melting of Inconel 718 under high laser power. Materials Today: Proceedings, 30 (3) (2020) 784-788. DOI: 10.1016/j.matpr.2020.01.571 EDN: JIGUPZ
4. Zhang G., Zhu R., Xie G., Li S., Sundén B. Optimization of cooling structures in gas turbines: A review. Chinese Journal of Aeronautics, 35 (6) (2022) 18-46. DOI: 10.1016/j.cja.2021.08.029 EDN: QJYDXD
5. Yadav M., Misra A., Malhotra A., Kumar N. Design and analysis of a high-pressure turbine blade in a jet engine using advanced materials. Materials Today: Proceedings, 25 (4) (2020) 639-645. DOI: 10.1016/j.matpr.2019.07.530 EDN: KXZJWR
6. Gotterbarm M.R., Rausch A.M., Körner C. Fabrication of Single Crystals through a µ-Helix Grain Selection Process during Electron Beam Metal Additive Manufacturing. Metals, 10 (3) (2020) 313. DOI: 10.3390/met10030313 EDN: TLPPEX
7. Afkhami S., Dabiri M., Alavi S.H., Björk T., Salminen A. Fatigue characteristics of steels manufactured by selective laser melting. International Journal of Fatigue, 122 (2019) 72-83. DOI: 10.1016/j.ijfatigue.2018.12.029
8. Chowdhury T.S., Mohsin F.T., Tonni M.M., Mita M.N.H., Ehsan M.M. A critical review on gas turbine cooling performance and failure analysis of turbine blades. International Journal of Thermofluids, 18 (2023) 100329. DOI: 10.1016/j.ijft.2023.100329 EDN: JNTGQT
9. Haghdadi N., Whitelock E., Lim B. et al. Multimodal γ′ precipitation in Inconel-738 Ni-based superalloy during electron-beam powder bed fusion additive manufacturing. Journal of Materials Science, 55 (27) (2020) 13342-13350. DOI: 10.1007/s10853-020-04915-w EDN: BGBAPJ
10. Kirka M.M. et al. Mechanical Performance of a Non-weldable Ni-Base Superalloy: Inconel 738 Fabricated by Electron Beam Melting. Superalloys 2020, (2020) 1075-1084. DOI: 10.1007/978-3-030-51834-9_105
11. Ramsperger M., Singer R.F., Körner C. Microstructure of the Nickel-Base Superalloy CMSX-4 Fabricated by Selective Electron Beam Melting. Metallurgical and Materials Transactions A, 47 (3) (2016) 1469-1480. DOI: 10.1007/s11661-015-3300-y EDN: WUNRBV
12. Lopez-Galilea I., Ruttert B., He J., Hammerschmidt T., Drautz R., Gault B., Theisen W. Additive manufacturing of CMSX-4 Ni-base superalloy by selective laser melting: Influence of processing parameters and heat treatment. Additive Manufacturing, 30 (2019) 100874. DOI: 10.1016/j.addma.2019.100874 EDN: XVDJHU
13. Liu Z., Qi H., Jiang L. Control of crystal orientation and continuous growth through inclination of coaxial nozzle in laser powder deposition of single-crystal superalloy. Journal of Materials Processing Technology, 230 (2016) 177-186. DOI: 10.1016/j.jmatprotec.2015.11.017
14. Chauvet E., Tassin C., Blandin J.-J., Dendievel R., Martin G. Producing Ni-base superalloys single crystal by selective electron beam melting. Scripta Materialia, 152 (2018) 15-19. DOI: 10.1016/j.scriptamat.2018.03.041
15. Chauvet E., Kontis P., Jägle E.A., Gault B., Raabe D., Tassin C., Blandin J.-J., Dendievel R., Vayre B., Abed S., Martin G. Hot cracking mechanism affecting a non-weldable Ni-based superalloy produced by selective electron Beam Melting. Acta Materialia, 142 (2018) 82-94. DOI: 10.1016/j.actamat.2017.09.047
16. Qiu C., Chen H., Liu Q., Yue S., Wang H. On the solidification behaviour and cracking origin of a nickel-based superalloy during selective laser melting. Materials Characterization, 148 (2019) 330-344. DOI: 10.1016/j.matchar.2018.12.032
17. Jones A., Leary M., Bateman S., Easton M. Effect of surface geometry on laser powder bed fusion defects. Journal of Materials Processing Technology, 296 (2021) 117179. DOI: 10.1016/j.jmatprotec.2021.117179 EDN: TAQTIB
18. Carter L.N., Martin C., Withers P.J., Attallah M.M. The influence of the laser scan strategy on grain structure and cracking behaviour in SLM powder-bed fabricated nickel superalloy. Journal of Alloys and Compounds, 615 (2014) 338-347. DOI: 10.1016/j.jallcom.2014.06.172
Выпуск
Другие статьи выпуска
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.
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.
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