F357等鋁合金材料憑借其較低的收縮率和較窄的凝固溫度區間,在增材制造結構件領域得到廣泛應用。這類材料可作為鈦合金的經濟型替代方案,尤其適用于大尺寸零部件的制造。然而,F357的粉末床熔融增材制造工藝常面臨挑戰——殘留氣體(如氫氣或氬氣)易導致制件起泡及表面質量下降。
近期,QuintusTechnologies、SLMSolutions與亞利桑那大學的研究團隊發現,采用新型均勻快速淬火(URQ)結合熱等靜壓(HIP)的復合工藝,可使F357零部件實現零缺陷制造,其極限抗拉強度與屈服強度均超越MMPDS鑄件標準,且幾何變形量顯著降低。
熱等靜壓(HIP)技術的工業應用背景
熱等靜壓(HIP)技術廣泛應用于工業制造領域,用于降低金屬零部件的孔隙率。該工藝通過向熔爐內密實的粉末包套、鑄造件或燒結件施加100-200兆帕的高壓及900-1250℃的高溫,實現材料致密化處理。鋼鐵與高溫合金是該技術的典型應用材料。氣壓在爐內均勻作用,賦予零部件各向同性特性并達成100%致密化效果。
F357鋁合金HIP工藝的特殊性
針對F357鋁合金的HIP處理通常在500℃以上溫度及75-150兆帕的氬氣環境下進行。除提升鋁合金密度外,該工藝還可降低孔隙率,并同步增強材料的疲勞性能、韌性及延展性。常規流程中,HIP處理后會進行包含固溶熱處理與人工時效的T6回火工藝,以獲取所需機械性能。但若在常壓下單獨實施540℃固溶熱處理,存在HIP循環中閉合的孔隙在T6階段重新擴張的風險。
由于鋁晶格對氫或氬的低擴散率,以及高溫下合金變形阻力較低,HIP后孔隙內殘留的高壓可能導致T6回火過程中孔隙擴大。為解決這一問題,專注于高壓設備設計的QuintusTechnologies開發了替代方案,將標準HIP循環與固溶熱處理整合為單一工藝。其新型URQ-HIP爐通過高壓熱處理(HPHT)技術,同步完成HIP致密化與固溶熱處理,在后續時效過程中形成適當的沉淀硬化相,同時大幅降低孔隙重開的可能性。
案例研究:URQ-HIP工藝在F357鋁合金中的應用驗證
亞利桑那大學、SLMSolutions與QuintusTechnologies聯合開展案例研究,評估URQ-HIP爐在激光粉末床熔融(PBF-LB)工藝制備的高強度F357鋁合金后處理中的效果。研究聚焦部件密度、微觀結構、機械性能及變形控制。實驗材料由SLMSolutions采用氣霧化F357粉末,通過SLM280激光粉末床熔融設備制備。
研究結論
結果表明,該后處理工藝可實現優異的抗拉性能,同時有效抑制熱處理過程中的孔隙擴張及部件變形。研究證實,采用QuintusURQ工藝處理F357鋁制增材制造部件,是生產高質量鋁制構件極具潛力的解決方案。
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