3Dプリントチタン合金格子構造の強度と靭性を向上させる熱処理方法:まず、3Dプリントチタン合金格子構造を準備する。次に、特定の温度範囲で溶体化処理を行い、その後空冷する。さらに二次溶体化処理を行い、特定の温度で溶体化処理を行い、その後空冷する。処理後の材料は時効処理および空冷され、熱処理後の3Dプリントチタン合金格子構造材料が得られる。本発明は、溶体化処理と時効処理を組み合わせた熱処理プロセスを採用することで、3Dプリントチタン合金格子構造の靭性と強度を向上させる。同時に、材料内部の残留応力を除去し、チタン合金格子構造材料の総合的な機械的特性を向上させ、3Dプリントチタン合金格子構造材料の応用分野を拡大する。これは、様々な3Dプリント金属材料の性能向上の参考値となります。
3Dプリントチタン合金格子構造の強度と靭性を向上させる熱処理方法は、従来の3Dプリントチタン合金格子構造の微細構造上の欠陥と欠点を克服します。保持時間が短く、微細粒組織を維持し、3Dプリント材料の残留応力を効果的に除去することで、応力緩和された3Dプリント微細粒組織を実現します。さらに、二重時効熱処理法を採用しています。微細組織の形態、含有量、スケールを精密に制御することで、制御可能な混合微細組織を得ることができます。得られた材料は、高強度と高靭性を両立し、優れた総合性能を備えています。
3Dプリントで作製されたチタン合金格子構造材料は、高気孔率、大きな内部残留応力、および高い脆性という欠点があるため、二重溶体化処理+時効処理を組み合わせた熱処理プロセスを採用し、内部応力を除去します。溶体化処理と時効処理は、内部応力を除去し、微細構造を改善すると同時に、降伏強度や伸びといった塑性特性も向上させます。これにより、材料の総合的な機械的特性が優れ、3Dプリントチタン合金格子構造材料の応用範囲が広がります。