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Strengthening control in laser powder bed fusion of austenitic stainless steels via grain boundary engineering

材料科学 晶界强化 动态再结晶 奥氏体 晶界 冶金 奥氏体不锈钢 粒度 再结晶(地质) 位错 微观结构 材料的强化机理 齐纳钉扎 复合材料 钉扎力 热加工 腐蚀 凝聚态物理 古生物学 物理 生物 超导电性 临界电流
作者
Hossein Eskandari Sabzi,Everth Hernández-Nava,Xiaohui Li,Hanwei Fu,D. San Martı́n,Pedro E.J. Rivera-Díaz-del-Castillo
出处
期刊:Materials & Design [Elsevier BV]
卷期号:212: 110246-110246 被引量:87
标识
DOI:10.1016/j.matdes.2021.110246
摘要

A new approach to modelling the microstructure evolution and yield strength in laser powder bed fusion components is introduced. Restoration mechanisms such as discontinuous dynamic recrystallization, continuous dynamic recrystallization, and dynamic recovery were found to be activated during laser powder bed fusion of austenitic stainless steels; these are modelled both via classical Zener-Hollomon and thermostatistical approaches. A mechanism is suggested for the formation of dislocation cells from solidification cells and dendrites, and their further transformation to low-angle grain boundaries to form subgrains. This occurs due to dynamic recovery during laser powder bed fusion. The yield strength is successfully modelled via a Hall–Petch-type relationship in terms of the subgrain size, instead of the actual grain size or the dislocation cell size. The validated Hall–Petch-type equation for austenitic stainless steels provides a guideline for the strengthening of laser powder bed fusion alloys with subgrain refinement, via increasing the low-angle grain boundary fraction (grain boundary engineering). To obtain higher strength, dynamic recovery should be promoted as the main mechanism to induce low-angle grain boundaries. The dependency of yield stress on process parameters and alloy composition is quantitatively described.
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