为了理解Net-AM微观结构提供了最高抗疲劳性的原因/中国环境网站 :2024全年资料免费大全,研究者利用逐层研磨来准确确定裂纹萌生位置,并表征其微观结构细节,以辨别裂纹萌生的精确机制,如图4a所示。对于Net-AM微观结构,微观结构中的疲劳裂纹源都对应于PBGs的晶界,如图4b所示。发生疲劳裂纹萌生的晶界非常干净,没有粗相富集,这是AM微观结构的一个常见特征。大量报道表明,钛合金中的疲劳裂纹总是从等轴α晶粒和粗板条开始,尤其那些方向相似的集合。这也是“HIP状态”的主要机制,如图4c所示。研究表明,塑性滑移的局部化容易发生在粗糙α-相或相界面,而六方紧密堆积α-相剪切敏感,抗解理性较低,导致严重的不均匀应变分布。因此,提高Ti合金的疲劳性能需要细化α-相或α-板条。

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该结果还与荷载比为R=0.1时的应力-寿命(S-N)数据进行了比较(对于Ti-6Al-4V合金),如图2d,e所示,Near-Net-AM和Net-AM微观结构的疲劳寿命优于AM Ti-6Al-4V的疲劳寿命(图2d),甚至优于传统锻造Ti-6Al-IV的所有报告结果(图2e)中国环境网站 :2024全年资料免费大全。因此,可以得出结论,Net-AM微观结构的抗疲劳性能优异,远高于其他常见的Ti-6Al-4V微观结构。

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