ZPRACOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ SELEKTIVNÍM LASEROVÝM TAVENÍM ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT

Podobné dokumenty
Zpracování hořčíkových slitin technologií SLM

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre

Vysoké učení technické v Brně Brno University of Technology

HYBRIDNÍ NÁVRH DÍLŮ PRO ADITIVNÍ ZPŮSOB VÝROBY

REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní

Optimalizace procesních parametrů pro výrobu strukturovaných dílů technologií Selective Laser Melting

Základy vědecké práce Nová studentská laboratoř

Vliv složení třecí vrstvy na tribologii kontaktu kola a kolejnice

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

Lítáme v 3D tisku? Ing. Jaroslav Vtípil, Ph.D. Ing. Andrej Chrzanowski

NETME Centre Nové technologie pro strojírenství

Vliv strategie tavení kovového prášku při 3D tisku na mechanické vlastnosti prototypů

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Pojednání ke státní doktorské zkoušce. Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE

Svařitelnost korozivzdorných ocelí

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Hliníkové konstrukce požární návrh

2. Materiály a jejich charakteristiky Austenitické, duplexní, feritické, martenzitické a precipitačně vytvrzené oceli. Značení, vlastnosti a použití.

Korelace změny signálu AE s rozvojem kontaktního poškození

Metody a organizace vědecké práce Projekt disertační práce

OVMT Mechanické zkoušky

Metody modifikace topografie strojních prvků

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

Požadavky na technické materiály

METODA FSW FRICTION STIR WELDING

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI LÁTEK, JEJICH DEMONSTRACE, DOPADY V TECHNICKÉ PRAXI SVOČ FST 2013

Výzkum a vývoj AM na VUT FSI Brno

Západočeská univerzita v Plzni fakulta Strojní

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Studium utváření elastohydrodynamických mazacích filmů u hypoidních převodů. Pojednání ke Státní doktorské zkoušce. M. Omasta

JAK MĚNÍ ADITIVNÍ TECHNOLOGIE VÝUKU?

Co by mohl (budoucí) lékař vědět o materiálech tkáňových výztuží či náhrad. 20. března 2012

Objemové ultrajemnozrnné materiály a jejich příprava. Doc. RNDr. Miloš Janeček CSc. Katedra fyziky materiálů

Srovnání cyklických vlastností Al a Mg slitin z hlediska vybraných NDT postupů

Slitiny titanu pro použití (nejen) v medicíně

Minule vazebné síly v látkách

CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 %

KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ. Učíme věci jinak

NÁVRHÁŘ. charakteristika materiálu. Numerický experiment Integrovaný model Dynamický materiálový model. kontrolovatelné parametry

Poruchy krystalové struktury

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 %

Ocelové konstrukce požární návrh

PRÁŠKOVÉ TECHNOLOGIE RAPID PROTOTYPING

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

Únava materiálu. únavového zatěžování. 1) Úvod. 2) Základní charakteristiky. 3) Křivka únavového života. 4) Etapy únavového života

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

Vliv teplotního. VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 1/2011

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE

Možnosti zpracování a optimalizace vlastností biokompatibilních materiálů na FMMI

VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire

TEORIE SLÉVÁNÍ. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Formování tloušťky filmu v elastohydrodynamicky mazaných poddajných kontaktech

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - Kolokvium Božek 2010, Praha

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU

DIFÚZNÍ SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE S POUŽITÍM PŘECHODOVÝCH MEZIVRSTEV

OVMT Mechanické zkoušky

KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ UČÍME VĚCI JINAK

Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec,

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů

EFEKTIVNÍ FRÉZOVÁNÍ FERITICKO-MARTENZITICKÝCH OCELÍ VLIV MIKROGEOMETRIE NÁSTROJE NA ŘEZNÝ PROCES SVOČ FST 2013

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

R O Č N Í Z P R Á V A ÚSTAV FYZIKY MATERIÁLU AV ČR ( ÚFM )

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

FEM ANALYSIS OF HOSE SPRNIG CLAMP DEFORMATION BEHAVIOUR

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

POČÍTAČOVÁ PODPORA TECHNOLOGIE

12. Struktura a vlastnosti pevných látek

Integrita povrchu a její význam v praktickém využití

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO a její spolupráce s průmyslem

ÚVOD DO PROBLEMATIKY LOMOVÉ MECHANIKY KVAZIKŘEHKÝCH MATERIÁLŮ. Zbyněk Keršner Ústav stavební mechaniky FAST VUT v Brně

Automatické generování pozic optického skeneru pro digitalizaci plechových dílů.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Konstrukční inženýrství

AlfaNova Celonerezové tavně spojované deskové výměníky tepla

je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 15,0 % 0,5 % 0,95% 0,5% 1,0%

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

Zkoušení kompozitních materiálů

Experimentální studium chování mazacích filmů kontaminovaných vodou

Mechanická modifikace topografie strojních součástí

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum,

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Problematika disertační práce a současný stav řešení

Identifikace únavového poškození materiálů vyrobených technologií selective laser melting pomocí nedestruktivních metod zkoušení

Vliv povrchových nerovností na utváření velmi tenkých mazacích filmů na hranici přechodu do smíšeného mazání

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 ( )

Matrice. Inženýrský pohled. Josef Křena Letov letecká výroba, s.r.o. Praha 9

Výzkum slitin titanu - od letadel po implantáty

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Technologie I. Část svařování. Kontakt : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

Transkript:

ZPRACOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ SELEKTIVNÍM LASEROVÝM TAVENÍM ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT Martin Malý, Ing. ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně V Brně, 26. 2. 2018

Obsah Motivace pro řešení problému Přehled současného stavu poznání Cíle a přínos práce Vědecké otázky a pracovní hypotézy Postup řešení Spolupráce s jinými institucemi Výstupy práce 2/18

Motivace pro řešení problému Zbytková napětí Trhliny Delaminace Kenel 2014 Kempen 2014 3/18

Motivace pro řešení problému Vznik zbytkových napětí Nehomogenní ohřev Ohřev Chladnutí σ tep. σ tep. σ tep. σ tep. Teplotní deformace od tepelného zdroje Teplotní deformace po ochlazení Interakce se základnou Interakce se základnou Patterson 2017 4/18

Přehled současného stavu poznání Metody pro snížení zbytkových napětí Tepelné zpracování 70 % Skenovací strategie Vícenásobné skenování vrstev 55 % Předehřev pracovní oblasti 40 % (při 160 C) Gustmann 2016 5/18

Napětí (MPa) Tažnost (%) Přehled současného stavu poznání Vliv předehřevu pracovní oblasti na Ti-6Al-4V Změna mikrostruktury α martenzitická na lamelární α+β Zvýšení tažnosti Zvýšení únavové pevnosti Mez pevnosti Mez kluzu Tažnost Haider 2017 Teplota předehřevu ( C) Haider 2017 6/18

Zbytková napětí (MPa) Přehled současného stavu poznání Vliv předehřevu pracovní oblasti na Ti-6Al-4V Změna mikrostruktury α martenzitická na lamelární α+β Zvýšení tažnosti Zvýšení únavové pevnosti Eliminace zbytkových napětí Haider 2017 Teplota předehřevu ( C) Haider 2017 7/18

Přehled současného stavu poznání Bez podporový Selective Laser Melting Vysoká teplota předehřevu Přiblížení podmínek k Electron Beam Melting Vora 2015 Vora 2015 8/18

Analýza přehledu současného stavu poznání Perspektivní oblasti pro výzkum Vliv zvýšené teploty na tisk převislých vzorků Eliminace podpůrných struktur vysokou teplotou předehřevu Wang 2013 Wang 2013 9/18

Cíle a přínos práce Cíl práce Snížení množství podpůrných struktur v technologii SLM pomocí zvýšené teploty v pracovní oblasti Dílčí cíle Stanovení vlivu zvýšené teploty na vznik zbytkových napětí a mikrostruktury u Ti-6Al-4V Stanovení vlivu zvýšené teploty na vznik zbytkových napětí a mikrostruktury Ni slitiny Výzkum vlivu změny teploty pracovní oblasti během zpracování na tvorbu gradientní mikrostruktury 10/18

Cíle a přínos práce Přínos práce Úspora práškového materiálu Komponenty bez zbytkových napětí Komponenty bez podpůrného materiálu Nižší výrobní čas Snadnější příprava dat a2zp30.com 11/18

Vědecké otázky a pracovní hypotézy Vědecká otázka č. 1 Je možné díky vysoké teplotě předehřevu zcela eliminovat množství podpůrných struktur při výrobě technologií SLM? Pracovní hypotéza č. 1 Vysoká teplota předehřevu -> eliminace zbytkových napětí -> přiblížení procesních podmínek k technologii EBM -> bez podporový tisk 12/18

Vědecké otázky a pracovní hypotézy Vědecká otázka č. 2 Lze změnou teploty předehřevu přímo během aditivní výroby ovlivnit součást tak, že bude vykazovat mechanicky gradientní vlastnosti? Pracovní hypotéza č. 2 Skoková změna teploty -> změna mikrostruktury -> změna mechanických vlastností 13/18

Postup řešení Dvě etapy: Ti6Al4V, Ni slitina Teplota (300-550) C Relativní hustota Sledování mikrostruktury Výzkum tvorby gradientní mikrostruktury za různé teploty Vliv teploty na stavbu objemových vzorků Eliminace zbytkových napětí Metoda zakřivení mostu Tří-pinová metoda Měření odklonu Porovnání s MKP a další metodou (difrakční, odvrtávací) Simufact, 3DXpert, 3DSIM Zbytková napětí Mikrostruktura Porovnání vzorků se simulačními nástroji Eliminace podpůrných struktur Převislé vzorky Vliv teploty na kritický úhel Drsnost povrchu Vodorovné vzorky Snižující se množství podpor v závislosti na teplotě Měření odklonu 14/18

Postup řešení Vliv teploty na stavbu objemových vzorků Nalezení stabilních procesních parametrů Relativní hustota Mikrostruktura, strukturně gradientní díly 15/18

Postup řešení Eliminace zbytkových napětí Metoda zakřivení mostu (trípinová metoda) Měření odklonu při změně teploty a strategie Porovnání s MKP výpočtem Porovnání se simulačními nástroji Simufact, 3DXpert, 3DSIM, Porovnání mikrostruktury, deformací 16/18

Postup řešení Eliminace podpůrných struktur Převislé vzorky vliv teploty na kritický úhel Vodorovné vzorky snižující se množství podpůrných struktur Wang 2013 Vora 2015 17/18

Spolupráce s jinými institucemi Graz University of Technology - prof. Christofer Sommitsch Ústav materiálových věd a inženýrství Ústav fyziky materiálů Akademie věd 18/18

Výstupy práce Publikace výsledků 3D Printing and Additive Manufacturing (IF 3,389) Rapid Prototyping Journal (IF 2,4) Scripta Materialia (IF 3,747) eurekalert.org overdrive.com sciencedirect.com 19/18

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Martin Malý, Ing. Martin.Maly2@vut.cz www.ustavkonstruovani.cz