Cette étude a examiné des cycles de pressage isostatique à chaud (HIP) non standard pour le PBF-L Ti-6Al-4V, en analysant la microstructure et les propriétés de résistance à la traction. Des vitesses de refroidissement plus rapides (100 °C/min, 2000 °C/min) à 920 °C ont favorisé une structure α bi-lamellaire, 2000 °C/min améliorant la résistance. Des températures HIP plus basses (800 °C, 200 MPa) ont minimisé le grossissement, améliorant la résistance, tandis qu’un refroidissement lent (12 °C/min) a conduit à la résistance la plus élevée en limitant la formation de martensite orthorhombique. À 1050 °C, l’HIP a réduit la texture cristallographique et entraîné la formation de grains prior-β équiaxes, améliorant ainsi l’isotropie, mais la vitesse de refroidissement de 2000 °C/min n’a pas empêché la formation de joints de grains α, ce qui a réduit la résistance et l’allongement. L’analyse en composantes principales (ACP) a été utilisée pour analyser l’ensemble des données.
White paper
Réduction des défaillances dues à la fatigue dans les alliages de titane : Opportunités pour le HIP dans les domaines de l’aérospatiale et de l’AM médicale

White paper