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2023

Development of directed energy deposition strategy for a mechanically interlocked pure Ti and Al alloy component with cross-shaped internal pure Ti lattice
H.Nagamatsu, T.Abe, K.Nakajima, H.Sasahara
Additive Manufacturing 78(103895) 1-16, (November)
Keywords: WAAM, マルチマテリアル, Ti+Al合金
ミニ解説

これまで不可とされていた,純TiをAl合金上に積層することに成功しました。 冶金的なアプローチが一般的であるのに対して,私たちは機械的結合によるアプローチで接合を試みました。 Al合金内部にTiラティスを埋め込むように造形することで,両材料を機械的にかみ合わせています。 この手法の優れている点は材料組合せの拡張性が高い点です。 本紙では基礎的な段階として,①造形を実現するための条件出しの指針,造形物の②内部特性と③機械的特性 について報告しています。論文のweb版では造形時の動画・CTスキャン動画も公開しています!


2022

Microstructure Evaluation of the Potential of Additive Manufactured Dissimilar Titanium–Aluminum Alloys
H.Nagamatsu, T.Abe, H.Sasahara
materials 15(938) 1-11, (December)
Keywords: WAAM, マルチマテリアル, Ti+Al合金
ミニ解説

純TiビードをAl合金上に造形した際の,①接合状態や②異種金属界面の金属組織・組成についての報告です。 接合状態はイマイチですが,他ではほとんど議論されていない組織・組成を紹介しています。


Improvement of Cooling Effect and Dimensional Accuracy of Wire and Arc Additive Manufactured Magnesium Alloy by Active-Cooling-Based Contacting Copper Blocks
H.Nagamatsu, H.Sasahara
Journal of Manufacturing and Materials Processing 6(2) 1-22, (February)
Keywords: WAAM, Mg合金, 強制冷却
ミニ解説

Mg合金を造形中に強制冷却する研究です。水冷の適用が困難であるため,代わりに銅材を直接接触させることで強制冷却を試みました。 ①適切な造形条件の範囲(銅材へのアーク偏向,融合不良が発生しない)や,②造形温度および③形状精度に与える影響を報告しています。

2020

Development of a cooperative system for wire and arc additive manufacturing and machining
H.Nagamatsu, H.Sasahara, Y.Mitsutake, T.Hamamoto
Additive Manufacturing 31(100896) 1-11, (January)
Keywords: WAAM, 切削加工, 加工原点
ミニ解説

WAAMは造形精度が低いため後加工が必要です。しかし,ニアネットシェイプした造形物を切削した場合,未切削部の残存や過切削が生じる恐れがあります。 本紙では,4つのプロセス(造形→形状測定→加工原点の再定義→仕上げ加工)を連携させることで,仕上げ加工の品質を担保する手法を提案しています。


最終更新日: December 20, 2023
作成日: September 29, 2023