3D打印金属材料疲劳实验及数值模拟研究综述_叶万蓉.pdf
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1、学 术 综 述 2023 NO.2 SCIENCE&TECHNOLOGY INFORMATION科技资讯SCIENCE&TECHNOLOGY INFORMATION科技资讯3D打印金属材料疲劳实验及数值模拟研究综述叶万蓉 曾国伟*闫相木 邱乙 张博文(武汉科技大学理学院 湖北武汉 430065)摘要:3D打印金属部件具有无需模具、成型快速、力学性能优异、形状可定制和抗腐蚀性好等优点,广泛应用于航空航天、汽车、医疗器械等领域。然而,当原材料粉末打印为金属部件时,在凝固及随后冷却过程中极易形成残余应力、微细孔洞、未熔化颗粒以及表面粗糙缺陷等问题,导致疲劳寿命和韧性均低于传统制造零件。该文介绍了国内
2、外3D打印金属制造工艺,对静态与疲劳力学实验性能、疲劳裂纹扩展以及对应的数值模拟研究进行了总结,阐述了缺陷表征、后处理加工等因素与疲劳性能之间的关联分析,为我国金属3D打印行业提供参考依据。关键词:3D打印 疲劳性能 钛合金 不锈钢 铝合金中图分类号:TG456文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2023)02-0135-04A Review of Fatigue Experiment and Numerical Simulation of 3D Printing Metallic MaterialsYE Wanrong ZENG Guowei*YAN Xiangmu QIU Yi
3、ZHANG Bowen(College of Science,Wuhan University of Science and Technology,Wuhan,Hubei Province,430065 China)Abstract:3D printing metal parts have the advantages of no mold,fast forming,excellent mechanical properties,customizable shape and good corrosion resistance,and are widely used in aerospace,a
4、utomobile,medical equipment and other fields.However,when the raw material powder is printed as a metal part,it is very easy to form residual stress,micro holes,unmelted particles and surface roughness defects during solidification and subsequent cooling,resulting in lower fatigue life and toughness
5、 than traditional manufacturing parts.This paper introduces the 3D printing metal manufacturing processes at home and abroad,summarizes the static and fatigue mechanical experimental properties,fatigue crack growth and corresponding numerical simulation studies,and expounds the correlation analysis
6、between defect characterization,post-processing and other factors and fatigue properties,which provides a reference for the metal 3D printing industry in China.Key Words:3D printing;Fatigue performance;Titanium alloy;Stainless steel;Aluminum alloy目前金属3D打印的方法按输出能量来划分主要有激光、电弧、电子束等1-4。激光3D打印技术包括以同步材料送进
7、为主要技术特征的激光立体成形技术和以粉末床(Powder Bed Fusion,PBF)为主要技术特征的选区激光熔化(Selective Laser Melting,SLM)技术等,选区激光熔化技术首先通过专用软件对零件三维数模进行切片分层,获得各截面的轮廓数据,然后利用高能激光或电子束根据轮廓数据逐层选择性地熔化金属粉末,之后通过逐层铺粉、逐层熔化凝固堆积的方式,实现三维实体金属零件的制造,具有成形零件精度高、较适应于打印小件、成形零件的力学性能良好等优点。国内外激光3D打印技术的金属材料一般有工具钢、马DOI:10.16661/ki.1672-3791.2205-5042-5755基金项目
8、:湖北省大学生创新创业训练计划项目(项目编号:S202110488051)。作者简介:叶万蓉(2001),女,本科,研究方向为3D打印金属有限元分析。通信作者:曾国伟(1982),男,博士,教授,研究方向为计算力学,E-mail:。135 2023 NO.2科技资讯SCIENCE&TECHNOLOGY INFORMATION 学 术 综 述SCIENCE&TECHNOLOGY INFORMATION科技资讯氏体钢、不锈钢、纯钛及钛合金、铝合金、镍基合金、铜基合金、钴铬合金等。为了充分利用金属3D打印技术,必须了解3D打印金属零件的疲劳行为。疲劳失效中由于循环应力引起的损伤,是最常见的失效模式之
9、一。例如:飞机或汽车发动机中的Ti6Al4V压气机和涡轮叶片受到频率大于1 kHz的高频循环载荷。疲劳性能的评估通常采用应力-寿命(S-N)或应变-寿命(-N)方法,其中N表示循环失效。金属和合金在3D打印技术中的使用使得工程师能够制造具有高力学性能的复杂形状零件。然而,3D打印过程中复杂的物理化学冶金状态导致了表面和内部缺陷、孔隙率,而熔化和凝固过程中则会产生各向异性的组织,导致各向异性的性能。因此,3D打印金属基材料力学行为需要为3D打印构件的设计和评价提供全面的认识。在这些缺陷中,孔隙率、表面粗糙度和残余应力是影响HCF强度的关键因素。因此,研究缺口、缺陷和高温共同作用下的3D打印不锈钢
10、高低周疲劳力学性能对于3D打印部件的服役性能有着重要的工程应用价值。该文拟结合材料制造因素,对钛合金、不锈钢和铝合金这3类材料的疲劳断裂文献进行分析,为3D打印金属的疲劳破坏机理研究提供依据。1 钛合金Ti-6Al-4V等钛合金由于具有较高的强重比、优异的力学性能和生物相容性,在航空航天零部件和生物医学植入物的生产中都得到了广泛应用。在航空航天工业中,拓扑优化可以用来创建复杂的几何结构,可以减轻结构件的重量,从而有效地提高燃油效率。在生物医药行业,3D打印为病人量身定做定制零件,这些零件更好地适合不同人体。PEGUES J等人1研究零件尺寸与表面粗糙度、表面积和尺寸对激光粉床熔合(L-PBF)
11、试件在建成条件下疲劳行为的影响,直接将这些试件性能与不同零件尺寸对应的疲劳性能相关联。结果表明,疲劳行为对零件直径比表面积更敏感。直径为4.90 mm或以下的零件表现出较高的表面粗糙度,随着零件直径的减小,表面粗糙度引起的载荷与名义应力幅值的差值增大,导致高周疲劳数据存在明显的分散性。3D打印过程所产生的结构一般为马氏体结构(由于冷却速度较高),先天就具有表面粗糙度、残余应力和孔洞。后加工处理通常是为了降低表面粗糙度,而热处理采用热等静压(HIP),可以降低残余应力,将脆弱的马氏体结构转变为更韧性的结构,并减少孔洞的尺寸。为了避免表面粗糙度对失效寿命的影响,KAHLIN M等人2对试件表面进行
12、了抛光处理。通过增量步骤试验获得了材料塑性循环曲线。为了验证孔洞的存在,考察晶粒的取向和分布,观察了材料的显微组织。对试件进行了单轴和非比例应变路径的应变控制试验。疲劳寿命、硬化-软化曲线、循环应力-应变曲线和裂纹等已与有关试件品种进行了分析和讨论。非比例载荷定义为在循环过程中主应力方向发生变化的载荷,由于多个滑移带的激活和附加硬化而导致疲劳寿命降低。机械部件在过载或应力集中作用下的疲劳失效主要受循环塑性变形控制。因此,研究材料在多轴非比例加载下的塑性响应对于准确设计承受上述条件的构件至关重要。BRESSAN S等人3对试件进行了单轴和非比例应变路径的应变控制试验,研究了层取向、卸应力热处理和
13、缺陷对低周应变控制多轴疲劳和塑性行为的影响。疲劳裂纹扩展往往代表疲劳寿命的显著部分。混合模式疲劳裂纹扩展可以是多轴载荷或组合应力条件下总疲劳寿命的显著部分。当裂纹扩展过程中裂纹方向发生变化时,其速率也可能发生变化。要充分认识Ti-6Al-4V合金的疲劳失效机理,有必要对其疲劳裂纹扩展行为进行研究。实验证据表明,3D打印钛合金的疲劳裂纹扩展速率不同于锻态和锻态合金,原因在于其在其疲劳裂纹扩展速率和生长轨迹形状方面具有独特的组织和层数。WANG X Y等人4建立了考虑局部屈服强度和组织异化效应的修正FCGR小裂纹扩展模型。利用原位SEM观察了小裂纹的扩展过程和路径。详细讨论了显微组织对裂纹扩展行为
14、的影响,特别是对穿晶裂纹扩展速率的影响,提出了一种改进的CTOD模型用于小裂纹FCGR预测,将该模型的性能与现有模型进行了比较。虽然裂纹扩展机制常在单轴加载和型裂纹扩展下进行研究,但当构件在服役过程中受到多轴载荷作用时,萌生的疲劳裂纹可向不同方向扩展,出现混合模式裂纹扩展,当存在缺口等压力集中时,这种情况可能变得更加复杂。BENEDETTI M等人5研究了铸态和机加工表面退火激光粉末床熔合(LBPBF)Ti-6Al-4V试样的单轴缺口疲劳和裂纹扩展行为。利用已建立的表面条件建立了尖V形缺口试样和钝缺口试样,并利用圆柱杆加工了缺口试样。研究发现,缺口疲劳强度主要受缺口根部附近最大缺陷的支配。缺口
15、和应力集中部位能显著影响零件的承载能力,在服役载荷条件下会导致早期和意外的失效。MOLAEI R等人6研究了两种3D打印合金,包括Ti-6Al-4V和17-4PH不锈钢的缺口多轴疲劳行为,在未加工和已加工表面条件下136学 术 综 述 2023 NO.2 SCIENCE&TECHNOLOGY INFORMATIONSCIENCE&TECHNOLOGY INFORMATION科技资讯科技资讯以及有无HIP处理情况下,采用基于临界平面的方法和基于断裂力学的方法对多轴疲劳数据进行关联,并对不同载荷条件下的疲劳寿命进行估算。2 不锈钢不锈钢可在固溶处理条件下生产,由于其碳浓度较低,易于加工,经适当热处
16、理后,具有较高的拉伸/冲击强度、断裂韧性和耐腐蚀性等优异的力学性能,因此,广泛应用于制作航空工业、核工业、海军工业和化学工业中高强度和耐腐蚀性的部件。17-4PH型不锈钢具有高的抗应力腐蚀性能和高的断裂韧性,是应用最广泛的PH马氏体不锈钢之一。17-4PH不锈钢的力学性能是通过回火处理来定制的,也称为时效或时效硬化。CARNEIRO L等人7在环境空气中对常规制造和3D打印的17-4PH不锈钢进行了静态和疲劳试验。发现两种工艺条件下的抗拉强度相近,但3D打印不锈钢的塑性明显低于常规制造不锈钢。两种材料的应变-寿命疲劳曲线都表现出从低周疲劳区到高周疲劳区的转折点。制造过程中产生的缺陷和孔隙,导致
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