增材制造 (AM) 是指能够从前体材料生产三维结构的一系列逐层构建方法。虽然这项研究的重点是基于金属的粉末床融合AM,增材制造方法已在金属、聚合物和陶瓷中得到应用,因为它们能够使用单一自动化过程制造复杂的净形零件,且废料很少。尽管 AM 技术已有二十多年的发展,但大规模采用 AM 方法仍面临重大挑战。实现快速加工时间、全密度、相对无应力的结构以及良好的微观结构和机械完整性之间的固有权衡已经产生了对工艺优化的需求。
在粉末床熔融 AM 中,通过受控激光分布并选择性熔化非常薄的粉末层;重复此过程,直到制造出完整的零件。必须选择粉末尺寸和包装、材料、激光设置(功率、光斑尺寸和速度)和扫描参数(图案、取向角和重叠),以便粉末层在局部完全熔化并粘合到基材上。然而,激光光斑附近的大热梯度的发展快速冷却以及该过程的重复会引起局部压缩和拉伸,从而导致 AM 部件具有显著的残余应力。构建过程中存在的热梯度受许多工艺参数(零件尺寸、构建时间、构建板/粉末床温度、气氛、粉末热特性、熔池尺寸等)的影响。除了对增材制造零件的机械性能和结构完整性的潜在影响外,加工过程中产生的残余应力可能会导致局部变形,从而导致净形损失、与支撑结构分离或增材制造零件失效。
他们的发现首次提供了定量数据,显示增材制造部件中的内部残余应力分布是激光功率和速度的函数。该团队证明,减少激光扫描矢量长度而不是使用连续激光扫描可以调节加工过程中的温度变化,以减少残余应力。此外,结果表明,相对于 AM 部件的最大尺寸旋转激光扫描矢量也有助于减少残余应力。该团队的结果证实了其他研究人员得出相同结论的定性数据。
通过使用 DIC,该团队能够产生可靠的定量数据,使 AM 研究人员能够优化校准工艺参数,以减少制造过程中的残余应力。可以调整激光设置(功率和速度)和扫描参数(图案、方向角和重叠)以生产更可靠的零件。此外,DIC 允许 Lawrence Livermore 团队评估激光功率和速度的耦合效应,并观察次表层加热对残余应力发展的潜在有益影响。
LLNL 的发现最终将用于帮助鉴定使用粉末床融合 AM 工艺制造的金属部件的特性。该团队的研究有助于建立 LLNL 设计的其他认证流程,以提高 3D 打印零件和组件的质量和性能。
▲Amanda Wu 使用数字图像相关性对增材制造的零件进行成像
本文为江苏省激光产业技术创新战略联盟原创作品,如需转载请标明来源!原文以"An Experimental Investigation Into Additive Manufacturing-Induced Residual Stresses in 316L Stainless Steel (link is external)"发表在Metallurgical and Materials Transactions上。