Sản Xuất Bổ Sung Dựa Trên Nhiệt Độ Fusion Cho Việc Xử Lý Hợp Kim Nhôm: Tình Trạng Hiện Tại và Thách Thức

Advanced Engineering Materials - Tập 19 Số 8 - 2017
Anne Mertens1, Jocelyn Delahaye1, Jacqueline Lecomte‐Beckers1
1University of Liege, Aerospace and Mechanical Engineering, Metallic Materials Science Quartier Polytech 1 Allée de la Découverte 13A B‐4000 Liege Belgium

Tóm tắt

Sản xuất bổ sung dựa trên nhiệt độ fusion của hợp kim Al đã phát triển với tốc độ ngày càng nhanh kể từ đầu năm 2015, sau một khởi đầu khá chậm so với các vật liệu kim loại khác. Bài báo này xem xét các phát triển gần đây với mục tiêu xác định các thách thức và cơ hội cho công việc trong tương lai. Các thành phần Al bổ sung có cấu trúc vi mô không cân bằng mạnh mẽ, dẫn đến khả năng cải thiện cơ học tiềm năng. Một sự hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử nhiệt trong quá trình chế tạo, thiết kế các hợp kim có độ bền cao mới và phát triển các quy trình hậu xử lý phù hợp hơn vẫn cần thiết để tận dụng tối đa các đặc thù của sản xuất bổ sung.

Từ khóa

#Sản xuất bổ sung #hợp kim nhôm #cấu trúc vi mô #tính chất cơ học #xử lý hậu kỳ

Tài liệu tham khảo

10.1016/j.msea.2015.10.068

10.1002/adem.201500419

10.1146/annurev-matsci-070115-031816

10.1016/j.actamat.2016.07.019

10.1007/s11661-013-1847-z

10.1016/j.jmatprotec.2014.07.030

10.1146/annurev-matsci-070115-032024

10.1016/S0921-5093(99)00202-6

10.1007/s11661-011-0731-y

10.1007/s11663-013-9875-z

10.1016/j.actamat.2012.11.052

10.1002/adem.201300579

10.1016/j.actamat.2014.12.054

10.1146/annurev-matsci-070115-031728

10.1016/j.pmatsci.2015.03.002

10.1557/mrs.2016.214

10.1016/j.addma.2016.12.001

Simonelli M., 2016, Metall. Mater. Trans. A, 41, 745

10.3390/ma6030856

10.1016/j.phpro.2011.03.047

10.1016/j.jmatprotec.2016.08.003

10.1016/j.phpro.2011.03.035

10.1016/j.addma.2014.08.001

10.1016/j.matdes.2014.09.044

10.1007/s00339-016-0428-6

10.1016/j.actamat.2015.05.017

10.1007/s11665-014-0958-z

10.1016/j.jmatprotec.2004.01.058

10.1016/j.jmatprotec.2015.06.038

10.1179/1879139512Y.0000000023

10.1016/j.actamat.2016.12.065

10.1016/j.phpro.2011.03.050

B. A.Fulcher D. K.Leigh T. J.Watt Proc. Solid Freeform Fabrication Symposium Austin (TX)2014 404.

10.1016/j.actamat.2016.12.044

10.2351/1.4943902

10.1016/S0924-0136(96)02514-9

A.Mertens O.Dedry D.Reuter O.Rigo J.Lecomte‐Beckers Proc. Solid Freeform Fabrication Symposium Austin (TX)2015 1007.

10.1016/j.msea.2016.03.088

10.1016/j.msea.2014.04.031

10.3390/met4010028

K.Kempen L.Thijs E.Yasa M.Badrossamay W.Verheecke J.‐P.Kruth Proc. Solid Freeform Fabrication Symposium Austin (TX)2011 484.

10.1016/j.matdes.2015.10.065

10.1016/j.msea.2016.11.059

10.1016/j.phpro.2014.08.156

10.1016/j.msea.2015.12.101

10.1007/s11661-016-3883-y

10.3390/mi8010023

K. M. B.Taminger R. A.Hafley Proc. Solid Freeform Fabrication Symposium Austin (TX)2002 482.

10.1016/j.msea.2015.08.088

10.1016/S1044-5803(03)00091-3

10.1016/j.phpro.2016.08.095

10.1016/j.phpro.2016.08.096

10.1016/j.allcom.2016.11.210

10.1016/j.scriptamat.2010.03.039

10.1016/j.scriptamat.2014.05.021

10.1016/j.cirp.2016.04.057

10.1016/j.matdes.2016.11.040

10.1016/j.scriptamat.2009.04.035

10.1016/j.msea.2014.03.097

10.1016/j.matdes.2014.06.022

10.1016/j.cja.2015.01.013

10.1016/j.addma.2015.01.001

10.1016/j.jallcom.2015.10.119

10.1016/j.msea.2016.02.053

10.1016/j.msea.2015.02.072

10.1016/j.msea.2014.01.012

10.1016/j.jmatprotec.2015.02.013

10.1007/s11837-014-1272-9

10.1016/j.matdes.2011.07.067

10.1016/j.jmatprotec.2015.02.023

10.1016/j.msea.2013.10.023

10.1016/j.addma.2015.06.003

10.1007/s13632-016-0305-x

10.1016/j.jmatprotec.2013.12.004

Simar A., 2016, Journées annuelles SF2M

10.1016/j.msea.2016.06.013

10.1016/j.actamat.2016.06.009

10.1016/j.matdes.2016.05.066

10.1016/j.addma.2016.01.003

10.1007/s11837-015-1763-3

Matyja H., 1968, J. Inst. Met, 96, 30

10.2497/jjspm.61.531

10.1007/s13632-014-0168-y

10.1007/s11837-016-2230-5

10.1016/j.jmatprotec.2015.11.016

N. T.Aboulkhair A.Stephens I.Maskery C.Tuck I.Ashcroft N. M.Everitt Proc. Solid Freeform Fabrication Symposium Austin (TX)2015 1026.

10.1016/j.phpro.2012.10.059

“Standard Hardness Conversion Tables for Metals: Relationship Among Brinell Hardness Vickers Hardness Rockwell Hardness Superficial Hardness Knoop Hardness and Scleroscope Hardness” ASTM Standard E 140‐02.

10.1016/j.ijfatigue.2016.06.002

10.1016/j.msea.2016.11.070

10.1007/s11661-015-2980-7

10.1016/j.ijfatigue.2016.06.020

10.1016/j.ijfatigue.2016.06.003

10.1016/j.matdes.2016.05.041

I.Maskery N. T.Aboulkhair C.Tuck R. D.Wildman I. A.Ashcroft N. M.Everitt R. J. M.Hague Proc. Solid Freeform Fabrication Symposium Austin (TX)2015 1017.

10.3390/met6070148

10.1002/sia.5981

10.1016/j.jmatprotec.2015.12.033

10.1007/s00170-012-4688-9

10.1016/j.surfcoat.2006.05.011

10.1016/j.jallcom.2010.12.173

10.1016/j.surfcoat.2012.07.032

10.1016/j.surfcoat.2011.09.051

10.1016/S0261-3069(99)00016-3

10.1016/j.matdes.2015.07.035

10.4028/www.scientific.net/MSF.879.1288

T.Mahale D.Cormier O.Harrysson K.Ervin Proc. Solid Freeform Fabrication Symposium Austin (TX)2007 312.

10.1016/j.allcom.2016.12.019

10.1016/j.msea.2016.04.092

10.1016/j.matchar.2015.12.001

10.1016/j.msea.2016.10.059

Mertens A., 2016, New Trends in 3D Printing, 9

10.1016/j.wear.2012.01.022

10.1016/j.matdes.2015.12.171

10.1016/j.surfcoat.2015.04.029

10.1016/j.surfcoat.2011.01.048

10.1007/s11665-016-2190-5

Manfredi D., 2014, Light Metal Alloys Applications, 1