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유한 요소 해석을 이용한 DED 공정의 코너 반경 및 위치에 따른 보수 영역 부근 잔류응력 분포 영향성 조사
Investigation of the Influence of Radius and Corner Position on the Residual Stress Distribution in the Vicinity of the Repaired Region via Directed Energy Deposition by using Finite Element Analysis 원문보기

한국기계가공학회지 = Journal of the Korean Society of Manufacturing Process Engineers, v.20 no.7, 2021년, pp.33 - 40  

알리예브 알리술탄 (조선대학교 기계공학과) ,  이광규 (조선대학교 기계공학과) ,  안동규 (조선대학교 기계공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Current industrial flow is directed toward reducing the usage of raw materials by reusing parts, which is referred to as a circular economy (CE). Repair is one of the most value-added approaches in CE, which can be efficiently accomplished via additive manufacturing. The repair technology of metalli...

주제어

참고문헌 (15)

  1. Reike, D., Vermeulen, W. J., Witjes, S., "The Circular Economy: New or Refurbished as CE 3.0?-Exploring Controversies in the Conceptualization of the Circular Economy through a Focus on History and Resource Value Retention Options," Resources, Conservation and Recycling, Vol. 135, pp. 246-264, 2018 

  2. Rahito; Wahab, D. A.; Azman, A. H., "Additive Manufacturing for Repair and Restoration in Remanufacturing: An Overview from Object Design and Systems Perspectives," Processes, Vol. 7, No. 11, pp. 802, 2019. 

  3. Wilson, J. M., Piya, C., Shin, Y., Zhao, F., Ramani, K., "Remanufacturing of turbine blades by laser direct deposition with its energy and environmental impact analysis," Journal of Cleaner Production, Vol. 80, pp. 170-178, 2014. 

  4. Song, L., Zeng, G., Xiao, H., Xiao, X., Li, S., "Repair of 304 stainless steel by laser cladding with 316L stainless steel powders followed by laser surface alloying with WC powders," Journal of Manufacturing Processes, Vol. 24, pp. 116-124, 2016. 

  5. Song, J., Deng, Q., Chen, C., Hu, D., Li, Y., "Rebuilding of metal components with laser cladding forming," Applied Surface Science, Vol. 252, pp. 7934-7940, 2006. 

  6. Pinkerton, A., Wang, W., Li, L., "Component repair using laser direct metal deposition," Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, Vol. 222, pp. 827-836, 2008. 

  7. Ren, K., Chew, Y., Fuh, J. Y. H., Zhang, Y. F., Bi, G. J., "Thermo-mechanical analyses for optimized path planning in laser aided additive manufacturing processes," Materials & Design, Vol. 162, pp. 80-93, 2019. 

  8. Zhang, X., Li, W., Adkison, K.M., Frank, L., "Damage reconstruction from tri-dexel data for laser-aided repairing of metallic components," The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 96, pp. 3377-3390, 2018. 

  9. Lu, X., Chiumenti, M., Cervera, M., Li, J., Lin, X., Ma, L., Zhang, G., Liang, E., "Substrate design to minimize residual stresses in Directed Energy Deposition AM processes," Materials & Design, Vol. 202, article 109525, 2021. 

  10. Chua, B. L., Ahn, D. G., "Estimation Method of Interpass Time for the Control of Temperature during a Directed Energy Deposition Process of a Ti-6Al-4V Planar Layer," Materials, Vol 13, No. 21, Article 4935, 2020. 

  11. Hung, T. P., Shi, H. E., Kuang, J. H., "Temperature Modeling of AISI 1045 Steel during Surface Hardening Processes. Materials," Vol. 11, No. 10, pp. 1815, 2018. 

  12. Sysweld, Visual-Environment Version 15.5, ESI Group Inc. 2021. 

  13. Kim, H., Lee, K. K., Ahn, D. G., Lee, H., "Effects of Deposition Strategy and Preheating Temperature on Thermo-Mechanical Characteristics of Inconel 718 Super-Alloy Deposited on AISI 1045 Substrate Using a DED Process," Materials, Vol. 14, No. 7, Article 1794, 2021. 

  14. JmatPro, JmatPro version 12.0, Sente Software Ltd. 2021. 

  15. Jenney, C. L., O'Brien, A., Welding Handbook, Vol 1: Welding Science and Technology (9th ed.), Woodhead Publishing Ltd., pp 297-357, 2001. 

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