【引言】众所周知,设情材料的三维微观结构和界面偏析对于材料的很多性能都有着直接的影响,设情如何将材料的微观结构以三维的形式直接表征和呈现出来一直是材料学者所追求的目标。
具体来说,月份当El等于425J/mm时,在25℃和800℃基材的两种情况下,D分别达到374μm和546μm,约为D0的4倍和9倍,相应的h也分别达到1160μm和4162μm。800℃基材的D、国家公司m和h的值均比25℃基材的大,并且在相同的基材温度下,D、m和h的值都随着El的增加而增加。
此外,电网电力基材中残留的初生α相的存在可能会延缓β-HAZ中β-晶粒的粗化。25℃和800℃基材的平均D0分别为70μm和56μm,物联网建相应地,β-HAZ中的平均D分别为211μm和289μm。然而,设情与传统工艺相比,AM期间的多个Tβ以上的瞬时高温热循环的时间非常短,例如,在激光定向能量沉积(DED)过程中,每个热循环的时间<1s。
然而,月份从AM钛合金成分设计的角度来看,月份可以通过增加微量硼来提高晶粒生长激活能Q,以及通过引入RE2O3等稳定的细颗粒来阻碍晶界迁移,从而减小晶粒粗化。图4.在不同的El和D0条件下,国家公司FE模拟得到β-HAZ中的m(彩色)和β-晶粒尺寸D(深灰色线)的等值线图:(a)25℃基材。
一般来讲,电网电力沉积态的AM钛合金的最终β晶粒组织取决于熔池凝固期间中的晶粒生长和反复热循环导致的热影响区(HAZ)中的晶粒粗化。
(a)通过实验和模拟得到的D0和D,物联网建(b)晶粒粗化程度m和晶粒粗化厚度h。部分作品1.图片作品3:设情动图作品药物分子结合XP粒子服务项目1、论文插图、封面图绘制。
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