当前位置: 首页 > 专利查询>中南大学专利>正文

一种用于3D打印的高强度钢粉末、其制备方法、3D打印方法及制得的高强度钢技术

技术编号:27509122 阅读:23 留言:0更新日期:2021-03-02 18:38
本发明专利技术公开了一种用于3D打印的高强度钢粉末、其制备方法、3D打印方法及制得的高强度钢,所述用于3D打印的高强度钢粉末,按质量百分比计,包括,0.15%~0.3%的C、0.4%~0.6%的V、0.8%~1.2%的Ti、0.8%~1.5%的Mo、2.5%~4%的Cr、10%~12%的Ni、12%~15%的Co,余量为Fe。本发明专利技术采用激光增材制造所制备的高强度钢,其抗拉强度和延伸率都远高于其他3D打印金属,解决了传统合金3D打印强度低、延伸率差,且拉伸性能和延伸率不能同时提高的难题。难题。难题。

【技术实现步骤摘要】
一种用于3D打印的高强度钢粉末、其制备方法、3D打印方法及制得的高强度钢


[0001]本专利技术属于激光增材制造
,具体涉及到一种用于3D打印的高强度钢粉末、其制备方法、3D打印方法及制得的高强度钢。

技术介绍

[0002]近年来,随着航空航天、轨道交通等高端领域的不断发展,对一些关键零部件的机械性能提出了越来越高的要求。而高强度钢作为一种比强度较高的结构材料(通常抗拉强度大于1400MPa,屈服强度超过1300MPa),因其具有较高的弹性模量、高的室温强度、高的刚性模量等在航空航天、轨道交通等关键零部件具有很大的潜在应用。通常,这些零部件采用传统的铸锻扎等方式进行加工,这对于制备一些超细晶组织和复杂零部件来说是一种严峻的挑战。而激光增材制造技术(Additive Manufacturing,AM)由于其接近近净成形以及具有较高的冷速速率,因此对于制备一些超细晶组织和复杂零部件具有不可代替的优势。
[0003]但是由于激光增材制造过程并不是一种简单加工方式的改变,由于激光增材制造过程中熔池内存在高的温度梯度和应力梯度,容易使打印过程中产生热裂变形等冶金缺陷的产生。而目前,激光增材制造过程中普遍存在强塑性不能同时提高,目前所报道的增材制造中抗拉强度通常低于1500MPa,延伸率小于10%,远远不能满足高端零部件的需要,因此目前急需开发针对激光增材制造专用的高强钢金属粉末。

技术实现思路

[0004]本部分的目的在于概述本专利技术的实施例的一些方面以及简要介绍一些较佳实施例。在本部分以及本申请的说明书摘要和专利技术名称中可能会做些简化或省略以避免使本部分、说明书摘要和专利技术名称的目的模糊,而这种简化或省略不能用于限制本专利技术的范围。
[0005]鉴于上述和/或现有技术中存在的现有钢的激光增材制造存在强塑性低与易裂的问题,提出了本专利技术。
[0006]因此,本专利技术其中一个目的是,提供一种用于3D打印的高强度钢粉末。
[0007]为解决上述技术问题,本专利技术提供了如下技术方案:一种用于3D打印的高强度钢粉末,按质量百分比计,包括,0.15%~0.3%的C、0.4%~0.6%的V、0.8%~1.2%的Ti、0.8%~1.5%的Mo、2.5%~4%的Cr、10%~12%的Ni、12%~15%的Co,余量为Fe。
[0008]作为本专利技术用于3D打印的高强度钢粉末的一种优选方案,其中:按质量百分比计,包括,0.2%的C、0.5%的V、1.0%的Ti、1.2%的Mo、3%的Cr、11%的Ni、12.5%的Co,余量为Fe。
[0009]本专利技术另一个目的是,提供一种用于3D打印的高强度钢粉末的制备方法,本专利技术提供了如下技术方案:包括,
[0010]配制金属粉末,包括C、V、Ti、Mo、Cr、Ni、Co、Fe,按照如权利要求1或2所述的质量百分比进行配制;
[0011]真空熔炼,将所述配制的金属粉末进行真空熔炼;
[0012]雾化制粉,经过所述真空熔炼后进行雾化制粉,得到用于3D打印的高强度钢粉末。
[0013]作为本专利技术用于3D打印的高强度钢粉末的制备方法的一种优选方案,其中:所述真空熔炼,熔炼温度为1200~1600℃,炉内气压为0.4~0.7MPa。
[0014]作为本专利技术用于3D打印的高强度钢粉末的制备方法的一种优选方案,其中:所述雾化制粉,为通入惰性气体进行雾化制粉,雾化压力为0.5~8MPa;所述惰性气体为氩气。
[0015]本专利技术另一个目的是,提供一种用于3D打印的高强度钢粉末的3D打印方法,所述3D打印为激光同轴送粉打印,所述用于3D打印的高强度钢粉末的粒径为75~150μm。
[0016]作为本专利技术用于3D打印的高强度钢粉末的3D打印方法的一种优选方案,其中:所述激光同轴送粉打印,激光功率为800~1500W;扫描间距为1~1.5mm;激光扫描速度为8~15mm/s;层厚为0.5mm。
[0017]本专利技术另一个目的是,提供一种用于3D打印的高强度钢粉末的3D打印方法,所述3D打印为激光粉末床打印,所述用于3D打印的高强度钢粉末的粒径为13~50μm。
[0018]作为本专利技术用于3D打印的高强度钢粉末的3D打印方法的一种优选方案,其中:所述激光粉末床打印,激光功率为200~400W;激光扫描速度为400~1600mm/s;层厚为0.04mm;扫描间距为0.09mm。
[0019]本专利技术另一个目的是,提供一种如上述的3D打印方法制得的高强度钢,所制得的高强钢具有胞状的马氏体/贝氏体晶粒,晶粒之间被网状奥氏体包裹;
[0020]所述高强度钢,按质量百分比计,包括,C:0.15%~0.3%;V:0.4%~0.6%;Ti:0.8%~1.2%;Mo:0.8%~1.5%;Cr:2.5%~4%;Ni:10%~12%;Co:12%~15%;余量为Fe。
[0021]与现有技术相比,本专利技术具有如下有益效果:
[0022]本专利技术所制备出的高强钢具有胞状的马氏体/贝氏体晶粒,晶粒之间被网状奥氏体包裹,不仅具有传统钢铁材料中相变强化、细晶强化、位错强化、析出强化等多种强塑性机制,还具有空间结构上的网状奥氏体强塑化机制,网状奥氏体在应力下可诱发TRIP和TWIP效应,因而使打印出的样品具有较高的强度和塑性,抗拉强度≥2000,延伸率≥15%。
附图说明
[0023]为了更清楚地说明本专利技术实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。其中:
[0024]图1为本专利技术实施例1所制备样品的相分布图。
[0025]图2为本专利技术所制备样品的实物图;其中,图2(a)为实施例1所制备样品的实物图;图2(b)为实施例2所制备样品的实物图。
[0026]图3为本专利技术所制备样品的金相图;其中,图3(a)为实施例1所制备样品的金相图;图3(b)为实施例2所制备样品的金相图。
[0027]图4为本专利技术所制造的高强度钢的显微组织照片;其中,图4(a)为实施例1所制备样品的低倍图,图4(b)为实施例1所制备样品的高倍图;图4(c)为实施例2所制备样品的低
倍图,图4(d)为实施例2所制备样品的高倍图。
[0028]图5为本专利技术所制造的高强度钢的拉伸图;其中,图5(a)为实施例1所制备样品的拉伸图,图5(b)为实施例2所制备样品的拉伸图。
具体实施方式
[0029]为使本专利技术的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合说明书实施例对本专利技术的具体实施方式做详细的说明。
[0030]在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本专利技术,但是本专利技术还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本专利技术内涵的情况下做类似推广,因此本专利技术不受下面公开的具体实施例的限制。
[0031本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种用于3D打印的高强度钢粉末,其特征在于:按质量百分比计,包括,0.15%~0.3%的C、0.4%~0.6%的V、0.8%~1.2%的Ti、0.8%~1.5%的Mo、2.5%~4%的Cr、10%~12%的Ni、12%~15%的Co,余量为Fe。2.如权利要求1所述的用于3D打印的高强度钢粉末,其特征在于:按质量百分比计,包括,0.2%的C、0.5%的V、1.0%的Ti、1.2%的Mo、3%的Cr、11%的Ni、12.5%的Co,余量为Fe。3.一种用于3D打印的高强度钢粉末的制备方法,其特征在于:包括,配制金属粉末,包括C、V、Ti、Mo、Cr、Ni、Co、Fe,按照如权利要求1或2所述的质量百分比进行配制;真空熔炼,将所述配制的金属粉末进行真空熔炼;雾化制粉,经过所述真空熔炼后进行雾化制粉,得到用于3D打印的高强度钢粉末。4.如权利要求3所述的用于3D打印的高强度钢粉末的制备方法,其特征在于:所述真空熔炼,熔炼温度为1200~1600℃,炉内气压为0.4~0.7MPa。5.如权利要求3或4所述的用于3D打印的高强度钢粉末的制备方法,其特征在于:所述雾化制粉,为通入惰性气体进行雾化制粉,雾化压力为0.5~8MPa;所述惰性气体为氩气。6.一种如权利要求1或2所述的用于3...

【专利技术属性】
技术研发人员:李瑞迪牛朋达袁铁锤杨海鸥
申请(专利权)人:中南大学
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1