《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > EDA与制造 > 业界动态 > 中国科学院研发出新型3D打印全能钛合金

中国科学院研发出新型3D打印全能钛合金

刷新世界纪录
2025-09-02
來源:IT之家

9 月 2 日消息,中國科學院金屬研究所宣布成功研發出了一種新型 3D 打印后處理技術,制備出具備“全能”抗疲勞性能的鈦合金材料,刷新了金屬材料抗疲勞性能的世界紀錄。

相關研究成果已于 2025 年 8 月 22 日發表于《科學進展》(附 DOI:10.1126 / sciadv.ady0937),中國科學院金屬研究所特別研究助理曲展博士為論文第一作者,張振軍研究員、劉睿副研究員、張哲峰研究員為論文共同通訊作者。

這一成果揭示了 3D 打印(增材制造)技術制備的具有復雜拓撲結構、承受復雜載荷鈦合金構件在抗疲勞方面的天然優勢,為其在航空航天等領域作為動載承力構件應用奠定基礎。同時,該研究也為鍛造鈦合金不同應力比下的疲勞性能優化設計提供了新的思路。

1.jpg

據中國科學院介紹,3D 打印憑借在復雜金屬構件上得天獨厚的自由成形能力,極大地滿足了新一代航空裝備對輕量化、高集成度的重大需求,有望替代傳統制造方法實現高端裝備關鍵構件的智能制造。不過,這一巨大的應用前景長期以來受制于增材制造材料及構件普遍較差的疲勞性能。

為解決 3D 打印材料抗疲勞的國際難題,2024 年 2 月中國科學院金屬研究所材料疲勞與斷裂團隊與鈦合金團隊合作提出了組織與缺陷耦合調控的 NAMP 工藝,成功制備出具有超高拉-拉疲勞性能的近無微孔 3D 打印 Ti-6Al-4V 合金材料,突破所有材料拉-拉比疲勞強度世界紀錄,更新了人們以往對 3D 打印材料疲勞性能不高的固有認識。

然而,實際工程構件的服役環境一般非常復雜,常常伴隨著加載應力比的顯著變化。當材料或構件所承受的外部應力比變化時,循環應力幅值和最大應力的分配比例也隨之改變,進而誘發不同疲勞開裂機制之間的轉變。這種“此消彼長”的開裂規律使得傳統鈦合金組織難以在全應力比范圍內均保持優異的疲勞性能,一種顯微組織類型往往僅在特定應力比范圍內表現出抗疲勞優勢。

2.jpg

▲ 不同顯微組織類型的 Ti-6Al-4V 合金在不同應力比條件下的疲勞強度及對應的疲勞開裂機制。

尤其是對于具有復雜結構的增材制造構件,其實際服役過程中的應力分布更為復雜,不可避免地會承受具有多變應力比的疲勞載荷。因此,如何實現全應力比條件下的高抗疲勞能力是決定增材制造技術能否在航空航天等領域規模化應用的關鍵,也是亟待解決的科學難題之一。

3.jpg

▲ Net-AM 組織 Ti-6Al-4V 合金在不同應力比下的典型疲勞斷口和對應的疲勞裂紋萌生機制。(A)應力比 R=-1:微孔缺陷開裂;(B)應力比 R=-0.5:微孔缺陷開裂;(C)應力比 R=0.1:微孔缺陷開裂和顯微組織開裂共存;(D)應力比 R=0.5:顯微組織開裂;(E)應力比變化,Net-AM 組織 Ti-6Al-4V 合金疲勞裂紋萌生位置轉變及其對應的疲勞強度變化示意圖。

針對新的挑戰,材料疲勞與斷裂研究團隊最近系統揭示了鈦合金易發生疲勞開裂的三類典型“疲勞短板”及其應力比敏感區間,發現無微孔凈增材制造(Net-AM)組織可實現三類疲勞短板的協同優化。據此,團隊明確提出:3D 打印鈦合金在全應力比條件下仍具有天然高的抗疲勞特性。基于團隊前期原創的 NAMP 工藝,制備出近似無微孔的 Net-AM 組織 Ti-6Al-4V 合金,并對其在不同應力比條件下的疲勞強度和疲勞開裂機制進行了表征。大量數據對比分析表明:在全應力比范圍內,Net-AM 組織 Ti-6Al-4V 合金的疲勞強度不但整體優于所有鈦合金材料,同時其比疲勞強度(疲勞強度除以密度)也全面優于所有金屬材料。

4.jpg

▲ 與其他 Ti-6Al-4V 合金和常見的金屬結構材料相比,Net-AM 組織 Ti-6Al-4V 合金在不同應力比下的疲勞強度分布。(A)應力幅 vs 平均應力;(B)材料密度歸一化的疲勞強度 vs 材料密度歸一化的平均應力。


Magazine.Subscription.jpg

本站內容除特別聲明的原創文章之外,轉載內容只為傳遞更多信息,并不代表本網站贊同其觀點。轉載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權歸版權所有權人所有。本站采用的非本站原創文章及圖片等內容無法一一聯系確認版權者。如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經濟損失。聯系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。
主站蜘蛛池模板: 91精品国产91| 久久国产精品精品国产色婷婷| 国产国产精品人在线视| 91国产在线免费观看| 久久久久国产视频| 色天天综合狠狠色| 国产精品视频免费一区| 久久在线精品视频| 日韩精品一区二区三区四| 91久久久久久| 精品国产中文字幕| 久久久99精品视频| 欧美日韩国产免费一区二区三区| 亚洲欧洲日韩精品| 91精品在线国产| 99在线观看视频网站| 国产精品久久久久久久久久ktv| 久久中文字幕在线视频V| 欧美亚洲国产日韩2020| 日韩精品综合在线| 日本一区二区在线视频观看| 亚洲精品在线视频观看| 久久久国产视频| 久久国产精品亚洲va麻豆| 久久久水蜜桃| 久久精品一本久久99精品| 欧美成人中文字幕| 日本欧洲国产一区二区| 日本欧美在线视频| 久久久综合av| 精品国产91亚洲一区二区三区www| 久久国产精品久久| 国产精品视频自在线| 国产精品久久久久免费| 国产精品美女诱惑| 亚洲精品不卡| 欧美日韩一区二区三区在线观看免 | 色综合色综合网色综合| 五月天在线免费视频| 日韩亚洲欧美中文在线| 青青青在线观看视频|