Влияние условий термоциклирования в процессе аддитивного производства заготовок из нержавеющей стали и силумина на их микроструктуру
https://doi.org/10.21122/1683-6065-2018-4-133-138
Аннотация
Исследована микроструктура образцов из нержавеющей стали аустенитного класса и силумина, полученных аддитивным методом послойной наплавки проволоки при различных режимах. Показано влияние тока луча, временных интервалов между наплавками слоев металла друг на друга, а также электронно-лучевой постобработки на микроструктуру.
Об авторах
И. Л. ПобольБеларусь
г. Минск, ул. Купревича, 10
А. А. Бакиновский
Беларусь
г. Минск, ул. Купревича, 10
М. К. Степанкова
Беларусь
г. Минск, ул. Купревича, 10
А. Н. Бурин
Беларусь
г. Минск, ул. Купревича, 10
А. Д. Губко
Беларусь
г. Минск, ул. Купревича, 10
Список литературы
1. Зленко М. А., Нагайцев М. В., Довбыш В. М. Аддитивные технологии в машиностроении: пособ. для инженеров. М.: ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ», 2015. 220 с.
2. Herzog, D., Seyda V., Wycisk E., Emmelmann C. Additive manufacturing of metals // Acta Mater. 2016. Vol. 117. P. 371–392. 3. Trevisan F., Calignano F., Lorusso M., Pakkanen J., Aversa A., Ambrosio E.; Lombardi M., Fino P., Manfredi D. On the selective laser melting (SLM) of the alsi10mg alloy: Process, microstructure, and mechanical properties // Materials. 2017. Vol. 10(76). P. 1–23.
3. Sallica-Leva E., Jardini A. L., Fogagnolo J. B. Microstructure and mechanical behavior of porous Ti-6Al-4V parts obtained by selective laser melting // J. Mech. Behav. Biomed. Mater. 2013. Vol. 26. P. 98–108.
4. Taminger K. M. B., Hafley R. A. Characterization of 2219 Aluminum Produced by Electron Beam Freeform Fabrication // Proceedings of the 13th Solid Freeform Fabrication Symposium; Austin, TX; August 4–8, 2002. P. 482–489.
5. Baufeld В., Van der Biest O., Gault R. Additive manufacturing of Ti–6Al–4V components by shaped metal deposition: Microstructure and mechanical properties // Materials and Design. 2010. Vol. 31(1), pp. 106–111.
6. Brenne F., Leuders S., Niendorf T. On the impact of additive manufacturing on microstructural and mechanical properties of stainless steel and Ni-base alloys // BHM Berg-und Hüttenmännische Monatshefte 2017, Vol. 162(5), pp. 199–202.
7. Химический состав материала проволоки LNM304LSi // Официальный сайт компании Lincoln Electric [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.lincolnelectric.com/assets/global/Products/ConsumableEU_MIGWires-LNM-LNM304LSi/LNM304LSi-rus.pdf – Дата доступа: 1.11.2018.
8. ГОСТ 1050-88. Сталь качественная и высококачественная. Сортовой и фасонный прокат, калиброванная сталь. ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ, М.: Изд-во Сталь, 1996.
9. Залесский В. Г., Поболь И. Л., Бакиновский А. А., Губко А. Д.. Получение металлических изделий с применением электронно-лучевых аддитивных технологий // Весцi НАН Беларусi. Сер. фіз.-тэхн. навук. 2018. Т. 63. № 2. С. 169–180. https://doi.org/10.29235/1561-8358-2018-63-2-169-180.
Рецензия
Для цитирования:
Поболь И.Л., Бакиновский А.А., Степанкова М.К., Бурин А.Н., Губко А.Д. Влияние условий термоциклирования в процессе аддитивного производства заготовок из нержавеющей стали и силумина на их микроструктуру. Литье и металлургия. 2018;(4):133-138. https://doi.org/10.21122/1683-6065-2018-4-133-138
For citation:
Pobol I.L., Bakinovski A.A., Stepankova M.K., Burin A.N., Gubko A.D. Influence of heat cycling conditions in the additive manufacturing of stainless steel and al-si alloy raw parts on their microstructure. Litiyo i Metallurgiya (FOUNDRY PRODUCTION AND METALLURGY). 2018;(4):133-138. (In Russ.) https://doi.org/10.21122/1683-6065-2018-4-133-138