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Boosting Mechanical Properties of W6Mo5Cr4V2 Alloy Fabricated by Directed Energy Deposition Through Tempering Heat Treatment

材料科学 回火 合金 马氏体 压痕硬度 冶金 奥氏体 脆性 极限抗拉强度 复合材料 残余应力 微观结构
作者
Siyu Chen,Xingyu Liu,Jianbo Lei,Lei Zhu,Tao Wang
出处
期刊:Steel Research International [Wiley]
卷期号:94 (12)
标识
DOI:10.1002/srin.202300228
摘要

The utilization of laser‐directed energy deposition (DED) for fabricating alloys offers the potential to customize their mechanical and physical properties, surpassing traditional casting limitations. Herein, a DED‐adopted flat‐top laser is applied in producing W6Mo5Cr4V2 alloy, a material widely used in mold making, double‐screw production, and crushing roller manufacturing. To minimize its residual stress and potential defects, and enhance the performance of the deposited sample, it undergoes tempering heat treatment at 560 °C for 1 h. According to the analysis results, the deposited W6Mo5Cr4V2 alloy is predominantly composed of martensite, carbide, and a minor amount of retained austenite. Upon tempering, the retained austenite transforms into martensite, effectively reinforcing the properties of the W6Mo5Cr4V2 alloy by precipitating secondary carbides. Furthermore, the microhardness value of the alloy increases by 12% after tempering heat treatment. Both adhesive and abrasive wear are observed during the friction and wear process, resulting in a 10% reduction in friction coefficient, thereby significantly improving the wear resistance of the W6Mo5Cr4V2 alloy. The average tensile strength of the heat‐treated W6Mo5Cr4V2 sample is 762.34 MPa, which is higher than the deposited sample's 646.6 MPa. Notably, the tensile fracture displays typical brittle characteristics.

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