《表3 不同状态下的SLM TC4合金试样的拉伸性能》

《表3 不同状态下的SLM TC4合金试样的拉伸性能》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《不同热处理工艺下激光增材制造TC4钛合金组织与性能研究进展》


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Yan等[19]研究了在真空(低于10–3Pa)条件下进行不同的热处理以及热等静压(Hot Isostatic Pressing,HIP)后SLM TC4–ELI试样的显微组织和力学性能变化。研究对比了沉积态以及在HIP和900℃/2h/FC工艺3种状态下试样的疲劳性能后发现,沉积态试样表现出最低的疲劳强度;而在900℃/2h/FC工艺下,试样在107循环周次下的疲劳强度较之于沉积态提高超过40MPa;HIP处理后试样疲劳强度的提升最显著,如图3所示[19]。HIP处理后疲劳行为的改善可能归因于孔隙被压实,并且α'的分解可以提升伸长率,同时使试样具有更好的应变硬化能力,而试样应变硬化能力的改善有利于限制缺陷附近的裂纹形核。作者认为在低周疲劳体系中,延展性比固有缺陷对低周疲劳行为影响更大。而在高循环周次下微观结构对残余孔隙等缺陷更敏感。对应热处理工艺下的力学性能参数如表3所示[19]。