OBRABOTKAMETALLOV Vol. 28 No. 3 2026 321 MATERIAL SCIENCE а б в г Рис. 4. Зависимости удельной длины трещин от мощности лазерного излучения в сплавах Ni68 (а, б) и Ni75 (в, г) при однонаправленной (а, в) и реверсивной (б, г) стратегиях выращивания Fig. 4. Dependence of the specifi c crack length on laser power for (a, б) Ni68 and (в, г) Ni75 alloys under (a, в) unidirectional and (б, г) bidirectional deposition strategies мости от выбранного режима в материале могут формироваться различные дефекты: горячие трещины, несплавления, нерасплавившиеся частицы порошка, пористость. Для дальнейшего исследования были отобраны образцы сплавов, изготовленные с использованием реверсивной стратегии: низкоэнергетический режим № 15 (мощность 300 Вт), обеспечивающий получение состояния с минимальной долей трещин (в случае Ni68) и полностью бездефектного (в случае Ni75) образца. Кроме того, для сравнительного анализа также был выбран высокоэнергетический режим № 18 (мощность 1500 Вт) для обоих сплавов. Показано (рис. 5), что при выращивании с помощью режима № 18 для обоих сплавов характерно обширное растрескивание с многочисленными вертикальными трещинами. В свою очередь, применение режима № 15 в сплаве Ni68 позволило снизить количество и размер трещин, которые преимущественно были локализованы на границе раздела «образец/подложка», тогда как для сплава Ni75 – получить бездефектную структуру с высокой относительной плотностью и объемной долей пор, не превышающей 0,2 %. Микроструктура стенок, сформированных при разных параметрах ПЛВ, была исследована с помощью СЭМ. На рис. 6 представлены результаты ДОРЭ-анализа зеренной структуры сплавов Ni68 (рис. 6, а, б) и Ni75 (рис. 6, в, г), полученных с мощностью 300 и 1500 Вт. Структура сплавов представлена ГЦК-матрицей с вытянутыми зернами, ориентированными вдоль направления выращивания с текстурой, близкой к <100>. В сплавах, выращенных при 300 Вт, наряду со столбчатыми зернами отмечено присутствие близких к равноосным зерен, причем
RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1