2.6.3 抗氧化辅助开裂(OAC)
为了评估合金抗氧化辅助开裂(OAC)的能力 , 在800°C的实验室空气中 , 用ETMT对试样进行了应变速率分别为10?2 s?1、10?3 s?1和10?5s?1的拉伸测试 。 该方法由Németh等人开发 。, 允许评估氧化对裂纹扩展的影响 , 这对高温组件设计至关重要 。
通过比较(a) 58 ms和(b) 64 ms的两个瞬时时间间隔 , 热流体流动计算得到速度场和固体分数 。
在1毫米厚的样品中缺少孔隙可能是由于在凝固冻结它们为固体之前 , 流体力量有足够的时间去除孔隙 。 上图显示了在2000 W功率和100 mm/s速度下 , 1 mm厚焊缝的流速 。 据认为 , 在焊接过程中 , 熔化前沿底部的循环流动(见上图中的箭头)是产生和捕获气泡的原因 。 然而 , 随着平板厚度的增加 , 孔隙率增大;这可能是因为 , 在这些情况下 , 任何被困气体都必须进一步移动才能到达表面 , 从而使熔池在孔隙能够逃逸之前固化 。
来源:Anew class of alumina-forming superalloy for 3D printing , Additive Manufacturing , doi.org/10.1016/j.addma.2022.102608
【3D打印|一种用于3D打印的新型铝成形高温合金(1)】参考文献:Blakey-MilnerB. Gradl P. Snedden G. Brooks M. Pitot J. Lopez E. Leary M. Berto F. duPlessis A. , Metaladditive manufacturing in aerospace: A review , Mater. Des. (2021) Article110008 10.1016/j.matdes.2021.110008
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