samples de 150 x 27 x 7 mm3of alliage denickel alliage 718 ont été fabriqués en utilisant un courant disponible dans le commerce en alliage denickel 718 fils pour les applications de soudage (1,2 mm diamètre). Une tête laser CoaxPrinter Precitec a été utilisée avec un faisceau laser continu pour créer une tache annulaire axée sur le substrat, oùe Le fil est introduit coaxialement dans la piscine de fusion, permettant de déposer la couche d'alliage par couche. Puissance laser de 2000 W, vitesse de balayage de 1,2 m/min et la fréquence d'alimentation de câbles de 2 m/min ont été utilisées pour les dépôts de métal laser et de métal des échantillons. Chaque couche déposée est en moyenne de 1 ± 0,2 mm de hauteur. La source laser est un laser IPG 10 KW YB3+-- ---
STE LASER avec une longueur d'onde
OPERATIVE de 1070nm. Les échantillons ont été déposés dans une atmosphère de gaz inerte (AR) le long d'une stratégie de balayage bidirectionnelle continue à l'aide d'un robot ABB IRB 6640185. La stratégie denumérisation bidirectionnelle consiste à alterner la direction du bâtiment entre chaque couche. Les échantillons ont été coupés dans le plan Xz, Z étant la direction du bâtiment et la direction de balayage au laser, et préparées à la fois pour la microscopie électronique et l'analyse de diffraction électronique-Scattéride (EBSD) en polissant respectivement avec une solution 3 et 1μmDiamond puis une suspension de 0,5 μmmsilica. (OPS) .Ce analyse ont été effectuées avec 20 kV sur un Zeiss Gemini SEM500 équipé d'une caméra Oxford Instrument Essayer pour des cartes haute résolution. analyse EBSD ont été effectuées avec un 300 étapenm pour la cartographie macro, et l'étape de 200nm pour le mappage micro.---&#----figure 1 (a) représente une micrographie optique (OM) en Le plan X-Z, Y étant la direction de balayage au laser. La structure de grains de \"zigzag\" macro-scopique est typique du dépôt bidirectionnel. Certaines zones, indiquées par des flèches blanches dans la fi gure, apparaissent en contraste plus sombre et correspondent aux zones de microstructure équiaxées FI NE. Afin de con fi rmer que les grains sont effectivement équiaxés etnon pivotés les dendrendrites de colonnes à la suite du gradient thermique dans le plan Y&z de la piscine fondue, OM a été prélevé dans le plan Y#Z contenant la direction de balayage (non représentée). Les micrographies con fi rm que les grains fournis sont équiaxés, et surprenant,nous avons constaté qu'ils forment une couche continue dans la direction y. L'une des zones équiaxées est illustrée plus de détails sur la figure 1 (B) sur une image SEM&BSE. La zone correspond au rectangle pointillé blanc de la figure 1 (a). Quatre zones distinctes peuvent être observées: (i) le N-1Layer dans lequel la direction de la croissance est indiquée par une flèche; (ii) la croissance colonne de lanième couche par épitaxie de la couche N-1 Where# 101; Le changement de direction de croissance est indiqué par une flèche blanche; (iii) la transition colonnairetoEQUIASED menant à une microstructure équiaxée finée; (iv) Transition équiaxed>TOColumnar dans laquelle la croissance orientée conduit à une microstructure colonne. La figure 1 (c) est la carte EBSD fausse
colour correspondant à la figure 1 (b) Where101; Les différentes transitions sont clairement visibles. Dans ce fi gure, des limites de grains jumeaux identifiées sont décrites avec des lignes blanches WHER 101; comme grain aléatoire <boundaraires (GB) avec une malorientation-10 degrés. sont montrés avec des lignesnoires: les limites jumellesne sont détectées que dans la zone équiaxée. Les distributions de la taille et de l'orientation du grain ont été obtenues à partir des données EBSD et des grains. Tableau 1 montre la taille moyenne des grains déduite des mesures EPCA et la fréquence double par rapport. -
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