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Dynamic Tensile Behavior of Laser-Directed Energy Deposition and Additive Friction Stir-Deposited AerMet 100

极限抗拉强度 材料科学 应变率 断口学 复合材料 应变硬化指数 电子背散射衍射 硬化(计算) 扫描电子显微镜 冶金 微观结构 图层(电子)
作者
Z. McClelland,Haley Petersen,Kyle Dunsford
出处
期刊:Metals [MDPI AG]
卷期号:13 (10): 1736-1736 被引量:4
标识
DOI:10.3390/met13101736
摘要

Quasi-static and high-rate tensile experiments were used to examine the strain rate sensitivity of laser-directed energy deposition (L-DED)- and additive friction stir deposition (AFSD)-formed AerMet 100 ultrahigh-strength steel-additive manufactured builds. Electron backscattered diffraction (EBSD) revealed similar as-deposited grain sizes between the two AM processes at approximately 24 μm and 17 μm for the L-DED and AFSD samples, respectively. The strain hardening rate, θ, revealed little change in the overall hardening observed in the L-DED and AFSD materials, with a consistent hardening in the quasi-static samples and three identifiable regions in that of the high-rate tested materials. The L-DED deposited materials displayed average ultimate tensile strength values of 1835 and 2902 MPa for the 0.001 s−1 and 2500 s−1 strain rates, respectively and the AFSD deposited materials displayed ultimate tensile strength values of 1928 and 3080 MPa for the 0.001 s−1 and 2500 s−1 strain rates, respectively. Overall, the strength for both processes displayed a positive strain rate sensitivity, with increases in strength of ~1000 MPa for both processes. Fractography revealed significant solidification voids in the laser DED material and poor layer adhesion in the AFSD material.
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