Influence of Surface Mechanical Attrition Treatment (SMAT) on Microstructure, Tensile and Low-Cycle Fatigue Behavior of Additively Manufactured Stainless Steel 316L

材料科学 微观结构 极限抗拉强度 扫描电子显微镜 冶金 残余应力 表面粗糙度 加工硬化 复合材料 硬化(计算) 表面光洁度 透射电子显微镜 表层 图层(电子) 纳米技术
作者
Thomas Wegener,Tao Wu,Fei Sun,Chong Wang,Jian Lü,Thomas Niendorf
出处
期刊:Metals [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:12 (9): 1425-1425 被引量:13
标识
DOI:10.3390/met12091425
摘要

Direct Energy Deposition (DED), as one common type of additive manufacturing, is capable of fabricating metallic components close to net-shape with complex geometry. Surface mechanical attrition treatment (SMAT) is an advanced surface treatment technology which is able to yield a nanostructured surface layer characterized by compressive residual stresses and work hardening, thereby improving the fatigue performances of metallic specimens. In the present study, stainless steel 316L specimens were fabricated by DED and subsequently surface treated by SMAT. Both uniaxial tensile tests and uniaxial tension-compression low-cycle fatigue tests were conducted for as-built and SMAT processed specimens. The microstructure of both conditions was characterized by roughness and hardness measurements, scanning electron microscopy and transmission electron microscopy. After SMAT, nanocrystallites and microtwins were found in the top surface layer. These microstructural features contribute to superior properties of the treated surfaces. Finally, it can be concluded that the mechanical performance of additively manufactured steel under static and fatigue loading can be improved by the SMAT process.
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