GH3536高温合金选区激光熔化温度场和残余应力的有限元模拟
研究人员计算了GH3536高温合金选区激光熔化(SLM)过程中熔池区域的温度场变化和凝固后残余应力分布。
计算采用复合Gauss热源研究激光光学穿透深度的影响规律,通过研究材料属性随温度的变化关系实现粉层、熔池及固态金属的转化。
实验结果表明,Gauss热源模型能够较好地模拟SLM过程中的温度场分布以及凝固后的残余应力。
模拟结果显示,随着激光功率的增大,熔池宽度、深度和长度均相应增大,凝固速率减小;随着扫描速率增大,熔池宽度和深度减小,长度不变,凝固速率增大。
计算结果表明,单层选区激光熔化的零件表面存在较大的拉应力,随着深度增大,GH3536拉应力迅速减小转为压应力。
上一篇:stellite6K合金的引进
下一篇:SUS316L不锈钢晶粒分布
最新文章:
> 1.7218:液压活塞杆的 “高耐磨 + 抗腐蚀 + 低变形” 优特钢2025-11-21
> 1.7213:风电齿轮箱主轴的 “低温抗冲击 + 高疲劳 + 耐重载” 优特钢2025-11-21
> 1.7189:精密仪器传动轴的 “低变形 + 高耐磨 + 强稳定” 优特钢2025-11-21
> 1.7183:汽车发动机连杆螺栓的 “高温强韧 + 高加工性 + 抗疲劳” 优特钢2025-11-21
> 1.7182:工程机械销轴的 “高耐磨 + 易加工 + 抗冲击” 优特钢2025-11-21
> 1.7033:冷链传动轴的 “低温抗脆 + 耐蚀 + 重载稳形” 优特钢2025-11-20
相关文章:
> GH3536:极端环境固溶强化材2025-02-28
> GH3536高温合金:性能、应用与未来发展2024-11-18
> GH3536高温合金多少钱一公斤?2024-08-14
> GH3536合金稳定性分析及优化2023-07-20
> GH3536合金的高温氧化行为评估2023-07-17
> GH3536高温合金在海洋工程中的抗腐蚀性能2023-07-14