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Fatigue crack initiation and propagation in plain and notched PBF-LB/M, WAAM, and wrought 316L stainless steel specimens

Braun, Moritz und Chen, Ting und Shen, Junjun und Fassmer, Henrik und Klusemann, Benjamin und Sheikhi, Shahram und Ehlers, Sören und Müller, Eckehard und Sarmast, Ardeshir und Schubnell, Jan (2024) Fatigue crack initiation and propagation in plain and notched PBF-LB/M, WAAM, and wrought 316L stainless steel specimens. Materials & Design, 244 (113122). Elsevier. doi: 10.1016/j.matdes.2024.113122. ISSN 0264-1275.

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Kurzfassung

Additively manufactured (AM) components either made by laser-powder bed fusion or wire and arc additive manufacturing typically contain process-related defects on and near surfaces that can be removed by machining. Various studies have shown that post-treatment, such as machining significantly improves the fatigue strength of AM parts. To this day, however, hardly any studies have investigated the fatigue strength of post-treated additively manufactured components with notches. In this study, fatigue tests were performed on plain and notched specimens to determine and compare the crack initiation and crack propagation behavior due to different manufacturing-related effects. Tests were performed on specimens produced by the two aforementioned AM processes and compared to specimens taken from wrought sheets. The fatigue strength of AM materials is influenced by microstructure, defects, residual stress, and notches. PBF-LB/M specimens exhibit the highest fatigue strength in plain, notch-free conditions, attributed to differences in microstructure and static strength affecting fatigue crack initiation. Notched specimens show larger differences among materials, with PBF-LB/M having shorter fatigue crack propagation life related to line-type defect clusters, while the plain PBF-LB/M specimens are less affected as their fatigue strength is primarily determined by fatigue crack initiation.

elib-URL des Eintrags:https://elib.dlr.de/211551/
Dokumentart:Zeitschriftenbeitrag
Titel:Fatigue crack initiation and propagation in plain and notched PBF-LB/M, WAAM, and wrought 316L stainless steel specimens
Autoren:
AutorenInstitution oder E-Mail-AdresseAutoren-ORCID-iDORCID Put Code
Braun, Moritzmoritz.braun (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0001-9266-1698NICHT SPEZIFIZIERT
Chen, TingHelmholtz-Zentrum Hereon, Institute of Material and Process Design, Solid State Materials Processing, Geesthacht, GermanyNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Shen, JunjunHelmholtz-Zentrum Hereon, Institute of Material and Process Design, Solid State Materials Processing, Geesthacht, GermanyNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Fassmer, HenrikHamburg University of Technology, Institute for Ship Structural Design and AnalysisNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Klusemann, BenjaminHelmholtz-Zentrum Hereon, Institute of Material and Process Design, Solid State Materials Processing, Geesthacht, GermanyNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Sheikhi, ShahramUniversity of Applied Science Hamburg, Institute of Materials Science and Joining TechnologyNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Ehlers, Sörensoren.ehlers (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0001-5698-9354NICHT SPEZIFIZIERT
Müller, EckehardBochum University of Applied Sciences, Department of Mechatronics and Mechanical EngineeringNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Sarmast, ArdeshirFraunhofer Institute for Mechanics of Materials IWMNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Schubnell, JanFraunhofer Institute for Mechanics of Materials IWMNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Datum:August 2024
Erschienen in:Materials & Design
Referierte Publikation:Ja
Open Access:Ja
Gold Open Access:Ja
In SCOPUS:Ja
In ISI Web of Science:Ja
Band:244
DOI:10.1016/j.matdes.2024.113122
Verlag:Elsevier
ISSN:0264-1275
Status:veröffentlicht
Stichwörter:Hybrid additive manufacturing, Selective laser melting, Wire arc additive manufacturing, Microstructural defects, Post-production treatment, Fatigue strength assessment
HGF - Forschungsbereich:Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr
HGF - Programm:Verkehr
HGF - Programmthema:keine Zuordnung
DLR - Schwerpunkt:Verkehr
DLR - Forschungsgebiet:V - keine Zuordnung
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben):V - keine Zuordnung
Standort: Geesthacht
Institute & Einrichtungen:Institut für Maritime Energiesysteme
Hinterlegt von: Tanvir, Mahamudul Hasan
Hinterlegt am:07 Jan 2025 11:12
Letzte Änderung:07 Jan 2025 11:12

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