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Accès ouvert déclaré 2026 article

Effect of energy density on cracking of ZGH451 superalloy by laser powder bed fusion

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Le résumé fourni par la source

Abstract ZGH451 is a novel age-strengthened nickel-based superalloy renowned for its exceptional toughness and corrosion resistance. However, it is susceptible to cracking during laser powder bed fusion (LPBF) processing. This study systematically investigates LPBF-fabricated ZGH451 to establish the inherent relationship between volumetric energy density (VED) and crack evolution, with particular emphasis on crack initiation and propagation mechanisms. Our findings confirm that optimized VED effectively suppresses cracking. Experimental results reveal that VEDs above 70 J/mm 3 induce edge-localized cracks dominated by stress cracks and ductility-dip cracks (DDC), whereas VEDs below 45 J/mm 3 produce surface-distributed fine cracks characterized as solidification/liquation cracks. Microstructural analysis demonstrates two distinct mechanisms: excessive VED facilitates high-angle grain boundary cracking, while Al/Ti-based low-melting eutectic phases and Cr/W/Ta/C-derived carbides synergistically enhance grain boundary embrittlement, thereby creating prerequisites for crack nucleation and growth. Moreover, by adjusting the VED from 100 J/mm 3 to 49.45 J/mm 3 , the grain size is refined from 62.43 µm to 35.83 µm, and the grain boundary density is increased by 42.6 %. These improvements significantly reduce stress concentrations and crack formation. This work establishes fundamental correlations between VED and crack behavior in LPBF-processed ZGH451, providing critical guidance for defect mitigation through controlled energy parameters.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Effect of energy density on cracking of ZGH451 superalloy by laser powder bed fusion
Date Crossref
01/01/2026
Éditeur
Walter de Gruyter GmbH
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Ningbo University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Ningbo Institute of Industrial Technology pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Institute of Metal Research Shi-changxu Innovation Center for Advanced Materials pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Harbin Institute of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • School of Materials Science and Chemical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Key Laboratory of Advanced Marine Materials pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • China SciLong Lightweight Technology Co. pays non établi dans la notice
    Organisation à but non lucratif
  • School of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Ningbo University, Ningbo Institute of Industrial Technology et Shi-changxu Innovation Center for Advanced Materials — Institute of Metal Research, avec 6 autres affiliations.

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