综述:通过改变微观结构和残余应力来优化增材制造镍基超合金的拉伸、疲劳和蠕变性能的研究综述

《Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures》:Review on Optimization of Tensile, Fatigue, and Creep Properties of Additive Manufactured Nickel-Based Superalloys by Modifying the Microstructure and Residual Stress

【字体: 时间:2025年10月03日 来源:Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures 3.2

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  增材制造技术通过高材料利用率和设计自由度有效突破传统制造局限,尤其适用于高性能镍基超合金复杂构件制备。本文系统综述了AM镍基超合金的力学性能研究进展,重点分析了微观结构形成机制、残余应力生成规律及其调控方法,同时探讨了机器学习技术在预测微观组织、优化力学性能及合金成分设计中的应用前景。

  

摘要

增材制造(AM)技术能够有效克服传统制造方法的局限性,具有较高的材料利用率和设计自由度,尤其是在制造结构复杂的部件方面。这类部件广泛应用于高性能镍基超合金的制备中。本文首先介绍了镍基超合金的基本情况,随后阐述了微观结构的影响因素、残余应力的产生与控制方法,以及AM镍基超合金力学性能(如拉伸性能、疲劳性能和蠕变性能)的研究进展和优化策略。此外,还展望了机器学习技术在预测微观结构、调控力学性能和优化合金成分方面的应用前景。

总结

  1. 综述了AM镍基超合金力学性能的研究进展。
  2. 总结了影响AM镍基超合金微观结构的因素。
  3. 分析了AM镍基超合金残余应力的控制方法。
  4. 展望了机器学习在AM镍基超合金中的应用前景。
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