Influence of build orientation and heat treatment on high cycle fatigue of additively manufactured AlSi10Mg

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Autor(es): dc.contributorUniversidade Estadual de Campinas (UNICAMP)-
Autor(es): dc.contributorUniversidade Estadual Paulista (UNESP)-
Autor(es): dc.creatorValim, Diego B.-
Autor(es): dc.creatorÁvila, Julian A.-
Autor(es): dc.creatorFonseca, Eduardo B.-
Autor(es): dc.creatorGabriel, André H.G.-
Autor(es): dc.creatorJardini, André L.-
Autor(es): dc.creatorLopes, Éder S.N.-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-08-21T21:16:07Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-08-21T21:16:07Z-
Data de envio: dc.date.issued2025-04-29-
Data de envio: dc.date.issued2024-10-31-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2024.147308-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/11449/298291-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/11449/298291-
Descrição: dc.descriptionThis study examines how build orientation and heat treatment affect microstructure and, consequently, the mechanical properties in tensile and high cycle fatigue of additively manufactured AlSi10Mg. Specimens were manufactured in two orientations (0° and 45°) using a laser-based powder bed fusion and subsequently subjected to two heat treatments: (i) direct aging at 170 °C for 2 h (A170) and (ii) stress relief at 300 °C for 2 h (SR300). Two routes for direct aging were previously explored to determine the ideal time and temperature for heat treatment: direct aging at 155 °C and direct aging at 170 °C, both for up to 10 h. It was found that aging at 170 °C for 2 h resulted in higher hardness, yield strength, and ultimate tensile strength than aging at 155 °C for 6 h (A155). Based on the run-out specimens, the specimens subjected to heat treatment A170 exhibited similar stress amplitude at 106 fatigue strength than SR300, with 43.8 MPa and 45.6 MPa, respectively. At similar stress amplitudes, below 106 cycles, the build orientation (0° and 45°) slightly affect the high cycle fatigue properties.-
Descrição: dc.descriptionConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)-
Descrição: dc.descriptionFundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)-
Descrição: dc.descriptionCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)-
Descrição: dc.descriptionFaculdade de Engenharia Mecânica Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas-
Descrição: dc.descriptionSchool of Engineering Campus de São Joao da Boa Vista São Paulo State University (UNESP), Av. Profa. Isette Correa Fontão, 505, São João da Boa Vista-
Descrição: dc.descriptionInstituto Nacional de Biofabricação Faculdade de Engenharia Química Universidades Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas-
Descrição: dc.descriptionSchool of Engineering Campus de São Joao da Boa Vista São Paulo State University (UNESP), Av. Profa. Isette Correa Fontão, 505, São João da Boa Vista-
Descrição: dc.descriptionCNPq: 165208/2019-8-
Descrição: dc.descriptionCAPES: 306960/2021–4-
Descrição: dc.descriptionCAPES: 313953/2023-6-
Descrição: dc.descriptionCNPq: 380488/2023-0-
Idioma: dc.languageen-
Relação: dc.relationMaterials Science and Engineering: A-
???dc.source???: dc.sourceScopus-
Palavras-chave: dc.subjectBuild orientation-
Palavras-chave: dc.subjectDirect aging-
Palavras-chave: dc.subjectHCF-
Palavras-chave: dc.subjectPBF-LB-
Palavras-chave: dc.subjectStress relief-
Título: dc.titleInfluence of build orientation and heat treatment on high cycle fatigue of additively manufactured AlSi10Mg-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
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