इनकॉनेल 718 एक निकेल-क्रोमियम सुपरलॉय है जिसकी विशेषता उत्कृष्ट शक्ति, असाधारण थकान प्रतिरोध और 700°C तक के उच्च तापमान पर उल्लेखनीय संक्षारण प्रदर्शन है। इसका संतुलित संघटन मजबूत वेल्डेबिलिटी और उत्कृष्ट क्रीप-रप्चर गुणों को सुनिश्चित करता है, जो इसे उच्च मांग वाली उद्योगों के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में पसंदीदा सामग्री बनाता है।
एयरोस्पेस, ऑटोमोटिव और ऊर्जा जैसे उद्योग जटिल, उच्च-प्रदर्शन वाले घटकों का उत्पादन करने के लिए इनकॉनेल 718 के साथ सुपरलॉय 3D प्रिंटिंग का व्यापक रूप से उपयोग करते हैं। चरम संचालन वातावरण में इसका स्थिर प्रदर्शन इसे उन अनुप्रयोगों के लिए एक आवश्यक समाधान बनाता है जिन्हें सटीकता और टिकाऊपन दोनों की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से टरबाइन इंजन, उच्च-तापमान फास्टनर और महत्वपूर्ण संरचनात्मक भागों में।
नीचे दी गई तालिका में चीन सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मानकों में इनकॉनेल 718 के समकक्ष ग्रेड सूचीबद्ध हैं:
देश/क्षेत्र | मानक | ग्रेड नाम या पदनाम |
|---|---|---|
USA | UNS | N07718 |
USA | AMS | AMS 5662 / AMS 5663 |
USA | ASTM | ASTM B637 |
जर्मनी | W.Nr. (DIN) | 2.4668 (NiCr19Fe19Nb5Mo3) |
फ्रांस | AFNOR | NC19FeNb |
चीन | GB | GH4169 |
श्रेणी | गुण | मान |
|---|---|---|
भौतिक गुण | घनत्व | 8.19 g/cm³ |
गलनांक | 1260–1336°C | |
तापीय चालकता | 20°C पर 11.4 W/(m·K) | |
विशिष्ट ऊष्मा धारिता | 435 J/(kg·K) | |
तापीय प्रसार | 20–100°C पर 13.0 µm/(m·K) | |
रासायनिक संघटन (%) | निकेल (Ni) | 50.0–55.0 |
क्रोमियम (Cr) | 17.0–21.0 | |
लोहा (Fe) | शेष | |
नायोबियम (Nb) | 4.75–5.5 | |
मोलिब्डेनम (Mo) | 2.8–3.3 | |
टाइटेनियम (Ti) | 0.65–1.15 | |
एल्यूमीनियम (Al) | 0.2–0.8 | |
यांत्रिक गुण | तन्य शक्ति | ≥1250 MPa |
उपज शक्ति (0.2%) | ≥1035 MPa | |
टूटने पर दीर्घीकरण | ≥12% | |
प्रत्यास्थता मापांक | 205 GPa | |
कठोरता (HRC) | 36–40 |
इनकॉनेल 718 को प्रिंट करने के लिए आम तौर पर उपयोग की जाने वाली तकनीकों में सिलेक्टिव लेजर मेल्टिंग (SLM), इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग (EBM), और डायरेक्ट मेटल लेजर सिंटरिंग (DMLS) शामिल हैं। ये विधियां इनकॉनेल 718 के अनूठे गुणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करती हैं, जो मांगपूर्ण औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक असाधारण शक्ति, जटिल ज्यामिति और उच्च-सटीकता सहनशीलता प्रदान करती हैं।
तकनीक | सटीकता | सतह की गुणवत्ता | यांत्रिक गुण | अनुप्रयोग उपयुक्तता |
|---|---|---|---|---|
SLM | ±0.05–0.2 mm | उत्कृष्ट | उत्कृष्ट | एयरोस्पेस, ऑटोमोटिव |
DMLS | ±0.05–0.2 mm | बहुत अच्छा | उत्कृष्ट | एयरोस्पेस, मेडिकल इम्प्लांट |
EBM | ±0.1–0.3 mm | अच्छा | बहुत अच्छा | ऊर्जा, उच्च-तापमान वाले पुर्जे |
जब सटीकता और सतह फिनिश सर्वोपरि हो, तो सिलेक्टिव लेजर मेल्टिंग (SLM) की अनुशंसा की जाती है। यह ±0.05 mm और ±0.2 mm के बीच आयामी सहनशीलता प्रदान करता है और उत्कृष्ट सतह गुणवत्ता प्रदान करता है, जो बारीक विवरण और उच्च यांत्रिक प्रदर्शन की आवश्यकता वाले एयरोस्पेस और ऑटोमोटिव घटकों के लिए आदर्श है।
डायरेक्ट मेटल लेजर सिंटरिंग (DMLS) जटिल ज्यामिति और मेडिकल-ग्रेड इम्प्लांट के लिए अच्छी तरह से उपयुक्त है, जिसमें ±0.05 mm से ±0.2 mm की प्राप्त करने योग्य आयामी सटीकता और बहुत अच्छी सतह गुणवत्ता है। यह प्रक्रिया अत्यधिक विशिष्ट और सटीकता-संचालित अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त उत्कृष्ट यांत्रिक गुणों को सुनिश्चित करती है।
उच्च मात्रा, मोटी दीवार वाले घटकों के लिए जहां तेज़ उत्पादन आवश्यक है, इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग (EBM) पसंदीदा विकल्प है। यह ±0.1 mm से ±0.3 mm तक की आयामी सहनशीलता प्रदान करता है, अच्छी सतह फिनिश और बहुत अच्छे यांत्रिक गुण प्रदान करता है, जो इसे ऊर्जा उद्योग और उच्च-तापमान वाले पुर्जों के विनिर्माण के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बनाता है।
इनकॉनेल 718 के एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के दौरान तेज़ हीटिंग और कूलिंग चक्रों के कारण अवशिष्ट तनाव और विरूपण महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। अनुकूलित सपोर्ट स्ट्रक्चर का उपयोग करना और लगभग 100–150 MPa के दबाव और 1120–1200°C के तापमान पर हॉट आइसोस्टैटिक प्रेसिंग (HIP) करना अवशिष्ट तनाव और विरूपण को प्रभावी ढंग से कम करता है।
छिद्रिता इनकॉनेल 718 के पुर्जों में एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो आमतौर पर गैस फंसने या अधूरे पाउडर फ्यूजन के कारण होता है। लेजर पैरामीटर, जैसे शक्ति (200–400 W) और स्कैन गति (800–1200 mm/s), को ठीक-ट्यून करना, HIP जैसे पोस्ट-प्रोसेसिंग उपचारों के साथ मिलकर, आंतरिक छिद्रिता को काफी कम करता है, जिससे 99.9% तक का घनत्व प्राप्त होता है।
एडिटिवली मैन्युफैक्चर्ड घटकों की सतह खुरदरापन आमतौर पर Ra 6–15 µm के बीच होता है, जो घटक के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। Ra 0.4–1.6 µm जैसी कम सतह फिनिश प्राप्त करने के लिए, जो कड़े औद्योगिक मानकों को पूरा करती है, सटीक CNC मशीनिंग या इलेक्ट्रोपॉलिशिंग जैसे पोस्ट-प्रोसेसिंग तरीकों की अनुशंसा की जाती है।
ऑक्सीजन या नमी के संपर्क में आने के कारण पाउडर संदूषण यांत्रिक गुणों को गंभीर रूप से खराब कर सकता है। प्रिंटिंग के दौरान सख्त पर्यावरण नियंत्रण सुनिश्चित करना, ऑक्सीजन के स्तर को 500 ppm से नीचे रखना और नियंत्रित वायुमंडल वाले चैंबर का उपयोग करना पाउडर की अखंडता और लगातार उच्च-गुणवत्ता वाले परिणामों को बनाए रखता है।
इनकॉनेल 718 के बेहतर गुणों का कई उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है:
एयरोस्पेस और विमानन: टरबाइन ब्लेड, दहन कक्ष और इंजन कैसिंग को उच्च-तापमान शक्ति और टिकाऊपन की आवश्यकता होती है।
ऑटोमोटिव: उच्च-प्रदर्शन वाले टर्बोचार्जर घटक और एग्जॉस्ट सिस्टम जो तापीय स्थिरता और संक्षारण प्रतिरोध की मांग करते हैं।
ऊर्जा और बिजली: गैस टरबाइन पार्ट्स और उच्च-तापमान वाले वाल्व कठोर परिस्थितियों में संचालन विश्वसनीयता के लिए आवश्यक हैं।
विशेष रूप से, एक हालिया केस स्टडी ने SLM-प्रिंटेड इनकॉनेल 718 टरबाइन ब्लेड के सफल उपयोग को रेखांकित किया, जिसने पारंपरिक कास्टिंग विधियों की तुलना में लीड टाइम में 30% की कमी और घटक के जीवनकाल में महत्वपूर्ण सुधार हासिल किया।
3D प्रिंटिंग के लिए इनकॉनेल 718 का चयन करते समय किन महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करना चाहिए?
इनकॉनेल 718 की सतह फिनिश को बेहतर बनाने के लिए कौन सी पोस्ट-प्रोसेसिंग विधियां सबसे प्रभावी हैं?
एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में इनकॉनेल 718 की तुलना अन्य सुपरलॉय से कैसे की जाती है?
एयरोस्पेस उद्योगों में 3D प्रिंटेड इनकॉनेल 718 के विशिष्ट अनुप्रयोग क्या हैं?
इनकॉनेल 718 3D प्रिंटिंग में कौन सी सामान्य दोषियां होती हैं, और उन्हें कैसे कम किया जाता है?