选区激光熔化技术打印速度相对较低,在大规模生产中的应用受到一定限制。为了突破这一瓶颈,当前研究正聚焦于多激光打印技术,该技术被广泛认为是显著提升打印效率的关键途径。本工作探讨了使用单激光和双激光制造AlSi10Mg材料的超高周疲...选区激光熔化技术打印速度相对较低,在大规模生产中的应用受到一定限制。为了突破这一瓶颈,当前研究正聚焦于多激光打印技术,该技术被广泛认为是显著提升打印效率的关键途径。本工作探讨了使用单激光和双激光制造AlSi10Mg材料的超高周疲劳(Very high cycle fatigue, VHCF)行为。结果表明,单激光制造的材料总体上表现出更高的VHCF寿命,但两种方法制造的材料在疲劳寿命上的分散度较大。对微观结构和疲劳断口的分析发现,单激光制备的样品内部孔洞呈现随机分布,而双激光制备的样品孔洞在激光搭接区域显著集中。此外,裂纹源缺陷的尺寸及其萌生位置是造成样品VHCF性能差异的主要因素。为深入研究孔洞尺寸对材料VHCF行为的影响,采用P-S-N模型对数据进行了详细分析。展开更多
文摘选区激光熔化技术打印速度相对较低,在大规模生产中的应用受到一定限制。为了突破这一瓶颈,当前研究正聚焦于多激光打印技术,该技术被广泛认为是显著提升打印效率的关键途径。本工作探讨了使用单激光和双激光制造AlSi10Mg材料的超高周疲劳(Very high cycle fatigue, VHCF)行为。结果表明,单激光制造的材料总体上表现出更高的VHCF寿命,但两种方法制造的材料在疲劳寿命上的分散度较大。对微观结构和疲劳断口的分析发现,单激光制备的样品内部孔洞呈现随机分布,而双激光制备的样品孔洞在激光搭接区域显著集中。此外,裂纹源缺陷的尺寸及其萌生位置是造成样品VHCF性能差异的主要因素。为深入研究孔洞尺寸对材料VHCF行为的影响,采用P-S-N模型对数据进行了详细分析。