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Connecting Diffraction-Based Strain with Macroscopic Stresses in Laser Powder Bed Fused Ti-6Al-4V

Mishurova, Tatiana und Artzt, Katia Juliane und Haubrich, Jan und Evsevleev, Sergei und Evans, Alexander und Meixner, Matthias und Munoz, Itziar Serrano und Sevostianov, Igor und Requena, Guillermo und Bruno, Giovanni (2020) Connecting Diffraction-Based Strain with Macroscopic Stresses in Laser Powder Bed Fused Ti-6Al-4V. Metallurgical and Materials Transactions a-Physical Metallurgy and Materials Science, 51 (6), Seiten 3194-3204. Springer. doi: 10.1007/s11661-020-05711-6. ISSN 1073-5623.

[img] PDF - Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
2MB

Offizielle URL: http://dx.doi.org/10.1007/s11661-020-05711-6

Kurzfassung

The laser powder bed fusion (LPBF) production process often results in large residual stress (RS) in the parts. Nondestructive techniques to determine RS are badly needed. However, a reliable quantification of macro-RS (i.e., stress at the component level) by means of diffraction-based techniques is still a great challenge, because the link between diffraction-based strain and macro-RS is not trivial. In this study, we experimentally determine (by means of in-situ synchrotron radiation diffraction) this link for LPBF Ti-6Al-4V. We compare our results with commonly used models to determine the so-called diffraction elastic constants (DECs). We show that LPBF materials possess different DECs than wrought alloys, simply because their microstructural and mechanical properties are different. We also show that the existing models can be used to calculate DECs only if high accuracy of the RS values is not required. If the peculiarities of the microstructure have to be taken into account (as is the case of additively manufactured materials), a radically new approach is desirable.

elib-URL des Eintrags:https://elib.dlr.de/141345/
Dokumentart:Zeitschriftenbeitrag
Titel:Connecting Diffraction-Based Strain with Macroscopic Stresses in Laser Powder Bed Fused Ti-6Al-4V
Autoren:
AutorenInstitution oder E-Mail-AdresseAutoren-ORCID-iDORCID Put Code
Mishurova, TatianaBAMNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Artzt, Katia JulianeKatia.Artzt (at) dlr.deNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Haubrich, JanJan.Haubrich (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0002-5748-2755NICHT SPEZIFIZIERT
Evsevleev, SergeiBundestanstalt für Materialprüfung BAMNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Evans, AlexanderBundestanstalt für Materialprüfung BAMNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Meixner, MatthiasBundestanstalt für Materialprüfung BAMNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Munoz, Itziar SerranoBundestanstalt für Materialprüfung BAMNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Sevostianov, IgorBundestanstalt für Materialprüfung BAMNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Requena, GuillermoGuillermo.Requena (at) dlr.deNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Bruno, GiovanniBundestanstalt für Materialprüfung BAMNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Datum:27 März 2020
Erschienen in:Metallurgical and Materials Transactions a-Physical Metallurgy and Materials Science
Referierte Publikation:Ja
Open Access:Ja
Gold Open Access:Nein
In SCOPUS:Ja
In ISI Web of Science:Ja
Band:51
DOI:10.1007/s11661-020-05711-6
Seitenbereich:Seiten 3194-3204
Verlag:Springer
ISSN:1073-5623
Status:veröffentlicht
Stichwörter:3D-printing, additive manufacturing, materials, Titanium
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HGF - Programm:Luftfahrt
HGF - Programmthema:Umweltschonender Antrieb
DLR - Schwerpunkt:Luftfahrt
DLR - Forschungsgebiet:L CP - Umweltschonender Antrieb
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben):L - Werkstoffe und Herstellverfahren, L - Strukturwerkstoffe und Bauweisen, L - Triebwerkskonzepte und -integration
Standort: Köln-Porz
Institute & Einrichtungen:Institut für Werkstoff-Forschung > Metallische Strukturen und hybride Werkstoffsysteme
Hinterlegt von: Haubrich, Jan
Hinterlegt am:23 Mär 2021 09:39
Letzte Änderung:28 Jun 2023 13:02

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