不同热处理工艺对增材制造选区激光熔化316L拉伸性能的影响文献综述

 2022-01-08 10:01

全文总字数:6207字

文献综述

1.1 课题背景及研究意义316L不锈钢(00Cr17Ni14Mo2)属于美国 20 世纪70 年代 AISI300 奥氏体不锈钢系列产品。

它是经典的18-8(Cr-Ni)不锈钢成分改型合金,是为改善耐腐蚀性能而发展的一种Cr-Ni-Mo型超低碳不锈钢[1]。

由于其优良的耐海水腐蚀、耐晶间腐蚀性能和高温力学性能,被广泛用于管道、换热器、高温螺栓的制造和医用材料,是目前应用较为广泛的奥氏体不锈钢[2]。

增材制造是20世纪末期兴起的一种依据逐层累积制造原理直接成型的制造技术[3]。

增材制造与传统制造相比较而言,其具有智能化制造、无人看管、成形周期短等优点[4-6],在各种制造行业中使用广泛。

其中,选区激光熔化技术通过粉末逐层熔化再凝固的方式直接生成零件,成形精度比较高,且材料的利用率极高,使用过的粉末能够多次回收利用,对环境不产生污染,具备良好的发展前景[7-10]。

目前,针对SLM技术在金属、合金、非晶合金领域的相关研究,已取得了丰富的成果[11-13]。

但是由于激光选区熔化成形技术涉及复杂的冶金过程,金属粉末在高速移动的激光束扫描下,瞬间熔化、凝固、冷却,成形件内部不可避免产生较大的残余应力,而且容易产生气孔和熔合不良等缺陷,从而影响样件的组织形貌和力学性能,而热处理是调控激光选区熔化成形件的组织形貌和力学性能的重要手段。

基于以上认识,针对316 不锈钢,研究不同热处理工艺对增材制造选区激光熔化316L拉伸性能的影响。

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