KV
Kim Vanmeensel
Author with expertise in Additive Manufacturing of Metallic Components
Achievements
Cited Author
Key Stats
Upvotes received:
0
Publications:
6
(17% Open Access)
Cited by:
1,067
h-index:
49
/
i10-index:
108
Reputation
Biology
< 1%
Chemistry
< 1%
Economics
< 1%
Show more
How is this calculated?
Publications
0

Modelling of the temperature distribution during field assisted sintering

Kim Vanmeensel et al.Aug 4, 2005
The evolution of the current density and temperature distribution in the punch-die-sample set-up during field activated sintering (FAST), also known as spark plasma sintering or pulsed electric current sintering, was modelled by finite element calculations supported by in situ measured electrical and thermal input data. The thermal and electrical resistances induced by the contacts of the different constituent parts of the die-punch-sample set-up were assessed experimentally by comparing the in situ thermal and electrical response of three different graphite set-ups with increasing complexity during FAST heating, allowing for the differentiation of the influence of horizontal as well as vertical contact resistances. In the present investigation, graphite paper was used in all contacts to ensure good electrical and thermal contact conduction. The measured pulsed direct current (DC) input was converted into an equivalent constant DC current for finite element (FE) method calculations. This allowed the theoretical determination of the current and power needs in order to realize a preset temperature profile. Using the developed FE code, case studies with an electrical conductor (TiN) and an electrical insulator (ZrO2) were performed. In the case of a TiN sample, the radial temperature gradient in the sample was much larger compared to the temperature gradient in an electrically insulating ZrO2 sample. However, independent of the sample’s electrical properties, the proposed temperature measurement design allowed a very accurate temperature control since the temperature difference between the centre of the sample and the controlling pyrometer was always below 5 °C.
0

High strength and fatigue performance achieved for L-PBF processed hybrid particle reinforced Al-Cu-Mg composite

Seren Senol et al.Jul 20, 2024
This study highlights the successful manufacturing of a crack-free, dense, hybrid ex-situ/in-situ particle reinforced (Ti + B4C)/Al-Cu-Mg composite, fabricated by laser powder bed fusion and exhibiting exceptional mechanical performance. In its as-built (AB) state, the composite displays a unique microstructure characterized by equiaxed grains with an average grain size of 1.0 ± 0.3 μm, notable interdendritic microsegregation of Cu, Mg, Mn, and Fe, randomly distributed ex-situ added Ti and B4C particles featuring a surface interaction layer with the metal matrix, and in-situ formed reinforcing particles, such as TiB2 and TiC. After subjecting the material to hot isostatic pressing (HIP) and subsequent aging treatment, dissolution of interdendritically segregated elements occurs, and precipitation of Al2Cu, Al12Mg17, and Al-Fe-Cu-Mn phases is observed. Significantly enhanced fatigue performance is recorded, reaching to 107 cycles at 250 MPa in AB and 330 MPa in HIP state, marking a 32 % improvement. The current study highlights the intricate relationship between the different microstructural features in AB and HIPed state, leading to fracture during tensile and fatigue loading conditions.