Hybrid additive manufacturing of gamma titanium aluminide space hardware

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Beitragende

  • André Seidel - , Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik (Autor:in)
  • Elena Lopez - , Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik (Autor:in)
  • Shuvra Saha - , Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik (Autor:in)
  • Tim Maiwald - , Professur für Werkstofftechnik, Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik, Technische Universität Dresden (Autor:in)
  • Juliane Moritz - , Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik (Autor:in)
  • Stefan Polenz - , Professur für Werkstofftechnik, Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik (Autor:in)
  • Axel Marquardt - , Professur für Werkstofftechnik, Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik, Technische Universität Dresden (Autor:in)
  • Joerg Kaspar - , Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik (Autor:in)
  • Thomas Finaske - , Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik (Autor:in)
  • Mirko Riede - , Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik (Autor:in)
  • Frank Brueckner - , Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik, Luleå University of Technology (Autor:in)
  • Christoph Leyens - , Professur für Werkstofftechnik, Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik, Technische Universität Dresden (Autor:in)

Abstract

A major part of laser additive manufacturing focuses on the fabrication of metallic parts for applications in the space and aerospace sector. Especially the processing of the very brittle titanium aluminides can be particularly challenging [1-2]. In the present paper a gamma titanium aluminide (?-TiAl) nozzle, manufactured via Electron Beam Melting (EBM), is extended and adapted via hybrid Laser Metal Deposition (LMD). The presented approach considers critical impacts like processing temperatures, temperature gradients and solidification conditions with particular regard to crucial material properties like the phenomena of lamellar interface cracking [3-6]. Furthermore, the potential of microstructural tailoring is going to be addressed by the process-specific manipulation of the composition and/or microstructure. In addition to this, selected destructive and non-destructive testing is performed in order to prove the material properties. Finally, post manufacturing and surface modification are briefly addressed.

Details

OriginalspracheEnglisch
TitelMaterials Science and Technology 2018, MS and T 2018
Herausgeber (Verlag)Association for Iron and Steel Technology, AISTECH
Seiten13-21
Seitenumfang9
ISBN (elektronisch)0873397681, 9780873397681
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2018
Peer-Review-StatusJa

Publikationsreihe

ReiheMaterials Science & Technology Conference and Exhibition (MS&T)

Konferenz

TitelMaterials Science and Technology 2018
KurztitelMS and T 2018
Dauer14 - 18 Oktober 2018
StadtColumbus
LandUSA/Vereinigte Staaten

Externe IDs

ORCID /0000-0001-8126-8532/work/173053209

Schlagworte

Schlagwörter

  • Crack Prevention, Electron Beam Melting, Energy Source Coupling, Gamma Titanium Aluminides, Hybrid Additive Manufacturing, Laser Additive Manufacturing