本帖最后由 冰墩熊 于 2025-1-17 11:01 編輯
2025年1月17日,南極熊獲悉,日本材料科學研究所(NIMS)研究團隊通過激光粉末床熔合(LPBF)3D打印技術成功制造了改性耐熱鋼測試樣品,并對它進行了長時間的蠕變測試。研究結果表明,LPBF顯著提升了樣品的蠕變壽命,與通過傳統(tǒng)熱處理工藝生產的耐熱鋼相比,蠕變壽命至少提高了10倍。
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2025-1-17 10:54 上傳
△采用激光粉末床熔合 (LPBF) 制造了改性9Cr-1Mo鋼
LPBF增材制造技術顯著提升耐熱鋼蠕變壽命
LPBF屬于增材制造技術的一種,它通過逐層沉積金屬粉末,并利用激光選擇性地熔化和固化這些粉末來形成固體金屬層。隨后,這些連續(xù)的2D層與前一層熔合,從而構建出所需形狀的3D組件。
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2025-1-17 10:54 上傳
與傳統(tǒng)制造工藝相比,LPBF能夠生產出更為復雜的形狀,并且已經在多個領域得到應用。然而,對于長期在高溫高壓環(huán)境下使用的耐熱LPBF產品,為確保它的安全可靠,進行充分的蠕變測試是必不可少的。
NIMS研究團隊使用LPBF技術制造了耐熱鐵素體鋼(改良型9Cr-1Mo鋼)試件,并在650°C和100MPa的條件下對它進行了長達1萬小時(約一年零兩個月)的蠕變試驗。測試結果顯示,LPBF試件的蠕變壽命比傳統(tǒng)熱處理試件長出10倍以上。在測試中,傳統(tǒng)試件在400至800小時后發(fā)生破裂,而LPBF試件在經過1萬小時的測試后仍然完好無損。
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△比較使用激光粉末床熔合工藝生產的鋼試件,與通過傳統(tǒng)熱處理工藝生產的鋼試件的斷裂時間和施加應力之間的關系
與傳統(tǒng)熱處理鋼中形成的回火馬氏體微觀結構不同,LPBF生產的鋼由于極快的凝固速度,形成了高溫δ鐵素體相微觀結構,它的冷卻速度估計高達每秒1,000,000°C。這種獨特的微觀結構被認為是LPBF鋼蠕變壽命顯著延長的主要原因。
研究團隊計劃繼續(xù)對LPBF鋼樣品進行超過1萬小時的測試,以評估的蠕變斷裂強度。這一數(shù)據(jù)對于確定火電廠所用鋼材的允許拉伸應力至關重要。此外,團隊還打算對采用LPBF技術生產的其它耐熱材料進行蠕變測試。通過生成更全面的蠕變測試數(shù)據(jù),以確保LPBF產品的可靠性,該團隊致力于推動這項技術廣泛應用并支持相關行業(yè)標準的制定。
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