Abstract
Hoy en día, la fabricación aditiva (AM) hace posible la producción de piezas metálicas complejas, y el uso de la aleación de titanio conocida como Ti6Al4V con AM se ha convertido en una aplicación común en la industria. Uno de los diseños más prometedores para AM es el uso de estructuras de celosía que ofrecen piezas livianas con propiedades de alta resistencia y amortiguación. Debido a estas características, su importancia está aumentando día a día en sectores que requieren alta tecnología como el aeroespacial. En este estudio, dos especímenes de estructura de celosía 2D diferentes que tienen la misma densidad de celosía, pero uno con espesor de pared, el otro sin espesor de pared, se han producido con el método de fusión por haz de electrones y se ha experimentado su resistencia a la tracción. Comparando la deformación de ambas muestras, el espesor de la pared afecta en gran medida los valores de deformación. De acuerdo con las pruebas FEM y de tracción, las muestras con espesor de pared demostraron un comportamiento mejorado de la resistencia a la tracción. La producción se llevó a cabo con los mismos valores de los parámetros de producción. Las superficies de las fracturas se escanean con el microscopio electrónico de barrido (SEM).
Subject
Materials Chemistry,Metals and Alloys,Physical and Theoretical Chemistry,Condensed Matter Physics
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