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Riparazione di leghe di titanio mediante tecnologia additiva con fascio elettronico e filo consumabile

机译:用电子束和可耗材用添加技术修复钛合金

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摘要

L'alimentazione di filo consumabile puo essere abbinata a diverse sorgenti termiche, ad esempio arco, laser e fascio elettronico, per consentire la fabbricazione additiva e la riparazione di materiali metallici. Nel caso delle leghe di titanio, l'ambiente operativo sotto vuoto dei sistemi a fascio elettronico previene la contaminazione atmosferica durante la lavorazione ad alta temperatura e garantisce elevate prestazioni e affidabilita dei componenti fabbricati o riparati mediante tecnologia additiva. Nel presente lavoro, e stata esaminata la fattibilita dello sviluppo di un processo di riparazione che riproduce il rinnovamento di un bordo anteriore della pala della ventola "ampiamente eroso" utilizzando la tecnologia di fabbricazione additiva con fascio elettronico a filo. L'integrita della struttura della parete di Ti6Al4V depositata su un substrato Ti6Al4V di 3 mm di spessore e stata verificata utilizzando la tomografia microcomputerizzata a raggi X con una ricostruzione tridimensionale. Per caratterizzare la distorsione geometrica nel substrato, e stata realizzata la mappatura tridimensionale degli spostamenti con correlazione dell'immagine digitale dopo il trattamento termico di distensione. Altre caratteristiche della riparazione sono state esaminate valutando la macro e microstruttura, le tensioni residue, la microdurezza, le proprieta di resistenza a trazione e fatica ed i meccanismi di danneggiamento in condizioni statiche e dinamiche.
机译:可消耗的电线供应可以与不同的热源相结合,例如拱形,激光和电子束,以允许添加剂制造和修复金属材料。在钛合金的情况下,电子束系统的真空操作环境可防止高温处理期间的大气污染,并保证制造部件的高性能和可靠性或由添加剂技术进行修复。在这项工作中,检查了修复过程的发展的可行性,其使用具有钢丝电子束的添加剂制造技术来再现“广泛侵蚀”风扇叶片的前缘的更新。使用具有三维重建的X射线微型电机断层扫描验证沉积在3mm厚的Ti6A4V衬底上的Ti6Al4V壁结构的完整性。为了表征基板中的几何变形,产生了在光学热处理之后的数字图像的相关性的运动的三维映射。通过评估宏观和微观结构,残留的张力,微量,牵引力和疲劳强度的性质以及静态和动态条件损伤机制来检查其他修复特征。

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