بررسی اثر چگالی انرژی بر میزان چگالی و ریزساختار فولاد زنگ نزن ۳۱۶ تولیدشده به روش ساخت افزایشی ذوبی - لیزری

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 31

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEMI-13-2_006

تاریخ نمایه سازی: 15 مهر 1403

چکیده مقاله:

طی دهه گذشته، ساخت افزایشی فلزات از نظر توسعه و صلاحیت نوعی تکنیک تولید بالغ شده است که دارای پتانسیل بالایی است. فرایند ذوب انتخابی توسط لیزر یکی از فرایندهای ساخت افزایشی فلزات است که در آن پرتو لیزر مناطق انتخاب شده را روی یک بستر پودر ذوب می کند و قطعات را به صورت لایه لایه ایجاد می کند. یکی از چالش های مهم این روش ساخت قطعه بدون حفره و چگالی ۱۰۰ درصد است. ماده انتخاب شده برای این مطالعه پودر آلیاژ فولاد زنگ نزن ۳۱۶ کم کربن است و از دستگاه NOURA M۱۰۰P برای ساخت نمونه ها استفاده شده است. در این پژوهش، شش نمونه با چگالی انرژی های مختلف از میزان ۱۶۰ تا ۲۶۰ ژول بر میلی متر مکعب ساخته شد. سپس، چگالی آن ها به روش ارشمیدس اندازه گیری شد. نمونه ساخته شده با چگالی انرژی ۲۲۰ ژول بر میلی متر مکعب بالاترین چگالی نسبی با مقداری برابر با ۹۳/۹۷ را دارد. با بررسی ریزساختار نمونه های پرینت شده مشخص شد که نمونه ها حاوی ترک های مرزدانه ای و حفره های ذوب ناقص و پدیده سوراخ کلید هستند که اثر چگالی انرژی بر این موضوع نیز بررسی شده است.

کلیدواژه ها:

فولاد زنگ نزن ۳۱۶ کم کربن ، فرایند ذوبی انتخابی لیزری ، چگالی انرژی ، چگالی نسبی ، ریزساختار

نویسندگان

محمد امین بختیاریان

کارشناسی ارشد، مهندسی مواد و متالورژی جوشکاری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

البرز فتحی یونسی

کارشناسی ارشد، مهندسی مواد و متالورژی جوشکاری، دانشگاه تهران، ایران

حمید امیدوار

دانشیار، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Bakhtiarian, M., Omidvar, H., Mashhuriazar, A., Sajuri, Z., & Gur, ...
  • Bang, G. B., Kim, W. R., Kim, H. K., Park, ...
  • Deng, Y., Mao, Z., Yang, N., Niu, X., & Lu, ...
  • Dutt, A. K., Bansal, G. K., Tripathy, S., Gopala Krishna, ...
  • Gajera, H., Shah, D., & Pancholi, N. (۲۰۲۲). Effect of ...
  • García-Domínguez, A., Claver, J., Camacho, A. M., & Sebastián, M. ...
  • Gatões, D., Alves, R., Alves, B., & Vieira, M. T. ...
  • Hawk, C. (۲۰۱۹). Laser welding behavior of laser powder bed ...
  • Huang, M., Zhang, Z., & Chen, P. (۲۰۱۹). Effect of ...
  • King, W. E., Barth, H. D., Castillo, V. M., Gallegos, ...
  • Larimian, T., AlMangour, B., Grzesiak, D., Walunj, G., & Borkar, ...
  • Liu, J., Song, Y., Chen, C., Wang, X., Li, H., ...
  • Lu, J., Lin, X., Kang, N., Cao, Y., Wang, Q., ...
  • Mashhuriazar, A., Omidvar, H., Sajuri, Z., Gur, C. H., & ...
  • Miranda, G., Faria, S., Bartolomeu, F., Pinto, E., Alves, N., ...
  • Pilehrood, A. E., Mashhuriazar, A., Baghdadi, A. H., Sajuri, Z., ...
  • Röttger, A., Boes, J., Theisen, W., Thiele, M., Esen, C., ...
  • Spierings, A. B., Schneider, M. U., & Eggenberger, R. (۲۰۱۱). ...
  • Than, L., & Percent, T. (۲۰۱۲). Standard Test Methods for ...
  • Tucho, W. M., Lysne, V. H., Austbø, H., Sjolyst-Kverneland, A., ...
  • Gong, H., Rafi, K., Gu, H., Starr, T., & Stucker, ...
  • Yadroitsev, I., Yadroitsava, I., Du Plessis, A., & MacDonald, E. ...
  • Yang, T., Mazumder, S., Jin, Y., Squires, B., Sofield, M., ...
  • Zhang, B., Dembinski, L., & Coddet, C. (۲۰۱۳). The study ...
  • Zhang, X., Yocom, C. J., Mao, B., & Liao, Y. ...
  • Zhong, Y., Liu, L., Wikman, S., Cui, D., & Shen, ...
  • Ziętala, M., Durejko, T., Polański, M., Kunce, I., Płociński, T., ...
  • Tucho, W. M., Lysne, V. H., Austbø, H., Sjolyst-Kverneland, A., ...
  • نمایش کامل مراجع