Obrabotka Metallov 2026 Vol. 28 No. 3

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ Том 28 № 3 2026 326 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ ния. По результатам исследования сделаны следующие выводы. 1. Переход от односторонней к реверсивной стратегии выращивания снизил склонность к образованию трещин в тонкостенных образцах. Сплав Ni75 продемонстрировал более высокую технологичность в условиях АП по сравнению со сплавом Ni68. Использование режимов с мощностью 300 Вт позволило получить в сплаве Ni75 бездефектную структуру с пористостью менее 0,2 %. 2. Микроструктура сплавов представляет собой ГЦК-матрицу с вытянутыми вдоль направления выращивания зернами с кристаллографической ориентировкой, близкой к <100>. Повышение мощности процесса с 300 Вт до 1500 Вт приводит к формированию полностью столбчатой структуры и не оказывает влияния на фазовый состав сплавов. 3. Сплав Ni68 характеризуется высокой объемной долей кубической γ′-фазы (60 %) и наличием карбидов типа MеC и Mе6C, преимущественно в междендритных участках. В сплаве Ni75 доля сферической γ′-фазы составляет 41 %, а пониженное содержание углерода ограничивает выделение вторых фаз, что снижает риск ликвационного растрескивания по границам зерен. 4. Сплав Ni68 демонстрирует более высокие (430…450 HV) значения микротвердости, чем сплав Ni75 (390…410 HV), что коррелирует с различием в объемных долях γ′-фазы. Прочностные характеристики тонких стенок сопоставимы со значениями для аддитивно-полученных объемных образцов из этих сплавов, и превосходят показатели литого термообработанного сплава ЖС6К. Список литературы 1. Reed R.C. The superalloys: fundamentals and applications. – Cambridge: Cambridge University Press, 2008. – 388 p. – ISBN 978-1-139-45863-4. 2. Литые лопатки газотурбинных двигателей: сплавы, технологии, покрытия / под ред. Е.Н. Каблова. – 2-е изд. – М.: Наука, 2006. – 632 с. – ISBN 5-02034270-X. 3. Development of a laser cladding technology for repairing fi rst-stage high-pressure turbine blades in gas turbine engines / S. Tukov, R. Korsmik, G. Zadykyan, D.Mukin, R.Mendagaliev,N. Roschin //Metals. –2025. – Vol. 15 (9). – P. 957. – DOI: 10.3390/met15090957. 4. Research and development of technology for obtaining small-scale GTE parts from ceramic composite materials by 3D printing / G.G. Zadykyan, R.S. Korsmik, M.O. Gushchina,A.S. Zhukov, V.V. Promakhov // Journal of Physics: Conference Series. – 2018. – Vol. 1109 (1). – P. 012057. – DOI: 10.1088/1742-6596/1109/1/012057. 5. Перспективы использования технологии лазерной наплавки для восстановления лопаток компрессоров газотурбинных двигателей / Е. Земляков, К. Бабкин, Р. Корсмик, М. Скляр, М. Кузнецов // Фотоника. – 2016. – № 4. – С. 10–25. – DOI: 10.22184/19937296.2016.58.4.10.22. 6. Raevskikh A.N., Chabina E.B., Filonova E.V. Eff ect of initial powder characteristics on microrelief features in the ZhS6K grade alloy after selective laser fusion // Inorganic Materials: Applied Research. – 2022. – Vol. 13 (6). – P. 1592–1604. – DOI: 10.1134/ S207511332206020X. 7. Cracking behavior of the ZhS6K superalloy during direct laser deposition with induction heating / A. Dmitrieva, A. Semenyuk, M. Klimova, I. Udin, D. Mukin, A. Vildanov, S. Zherebtsov, O. KlimovaKorsmik, N. Stepanov // Metals. – 2024. – Vol. 14 (6). – P. 610. – DOI: 10.3390/met14060610. 8. Optimizing selective laser melting of a highalloyed Ni-based superalloy: achieving crack-free fabrication with enhanced microstructure and mechanical properties / L. Zhu, B. Wei, K. Wang, C. Zhou, H. Ji // Acta Metallurgica Sinica (English Letters). – 2025. – Vol. 38 (10). – P. 1719–1734. – DOI: 10.1007/s40195025-01900-7. 9. Markanday J.F.S. Applications of alloy design to cracking resistance of additively manufactured Ni-based alloys // Materials Science and Technology. – 2022. – Vol. 38 (16). – P. 1300–1314. – DOI: 10.1080/02670836 .2022.2068759. 10. ZhS6K-based Ni superalloys for laser-based directed energy deposition / M. Klimova, I. Astakhov, D. Klimenko, G. Zadykyan, O. Klimova-Korsmik, R. Korsmik, N. Stepanov // Journal of Alloys and Compounds. – 2026. – Vol. 1058. – P. 186956. – DOI: 10.1016/j.jallcom.2026.186956. 11. Fabrication of thin-walled Inconel 718 microchannels by LP-DED: infl uence of deposition strategy on geometric fi delity, surface texture, and post-processing feasibility via hybrid manufacturing / S. Momeni, P. Gargarella, A.R. Rodrigues, R.G. Jasinevicius // The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. – 2026. – Vol. 144 (9–10). – P. 7009–7032. – DOI: 10.1007/s00170-026-18255-7. 12. Laser directed energy deposition of thin-walled GH4099 superalloy with gradient microstructure and mechanical properties / X. Zhang, S. Wang, Y. Liang, Y. Guo, Z. Guo, F. Yi, J. Lin // Materials Science and

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1