<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Voronezh Scientific-Technical Bulletin</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Voronezh Scientific-Technical Bulletin</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Воронежский научно-технический вестник</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="online">2311-8873</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">48860</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.34220/2311-8873-2022-21-28</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ И ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject></subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ И ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">DEVELOPMENT OF AN EFFECTIVE MELTING MODE OF THE METAL-MACHINE COMPOSITION  PR-12X18N10T</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>ОТРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОГО  РЕЖИМА СПЛАВЛЕНИЯ  МЕТАЛЛОПОРОШКОВОЙ  КОМПОЗИЦИИ ПР-12Х18Н10Т</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Мазалов</surname>
       <given-names>Алексей Борисович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Mazalov</surname>
       <given-names>Alexey Borisovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Силютин</surname>
       <given-names>Дмитрий Евгеньевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Silutin</surname>
       <given-names>Dmitry Evgenievich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Зеленина</surname>
       <given-names>Лидия Сергеевна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Zelenina</surname>
       <given-names>Lydia Sergeevna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Ендальцев</surname>
       <given-names>Евгений Петрович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Endaltsev</surname>
       <given-names>Evgeny Petrovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2022-02-09T08:24:52+03:00">
    <day>09</day>
    <month>02</month>
    <year>2022</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2022-02-09T08:24:52+03:00">
    <day>09</day>
    <month>02</month>
    <year>2022</year>
   </pub-date>
   <volume>4</volume>
   <issue>4</issue>
   <fpage>21</fpage>
   <lpage>28</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2022-02-08T00:00:00+03:00">
     <day>08</day>
     <month>02</month>
     <year>2022</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://vntv.editorum.ru/en/nauka/article/48860/view">https://vntv.editorum.ru/en/nauka/article/48860/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Рассмотрено применение металлопорошковой композиции из стали с добавками хрома и никеля 12Х18Н10Т для использования в аддитивных технологиях 3D-печати методом селективного лазерного сплавления (SLM). Исследовано влияние мощности лазерного излучения и скорости сканирования лазерного луча на сплошность получаемой стали в образцах. особенности формирования мате-риала в процессе селективного лазерного сплавления металла, определены технологические особенности оборудования. Получены результаты по физико-механическим свойствам сплава, полученного SLM: предел прочности образцов после закалки при температуре 105010 0С – 660 МПа; предел текучести – 356 МПа, относительное удлинение – 40 %.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>The use of metal-powered composition made of steel with chromium and nickel additives 12X18H10T for use in additive 3D printing technologies by selective laser fusion method (SLM) is considered. The effect of laser radia-tion power and the scanning rate of the laser beam on the solidness of the resulting steel in samples was investigated. Features of the for-mation of material in the process of selective laser melting of metal, the technological features of the equipment are determined. Results on the physicomechanical properties of the alloy ob-tained by SLM are obtained: the strength of the samples after quenching at a temperature of 1050 ° C - 660 MPa; The yield strength is 356 MPa, the relative elongation is 40 %.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ</kwd>
    <kwd>СЕЛЕКТИВНОЕ ЛАЗЕРНОЕ СПЛАВЛЕНИЕ</kwd>
    <kwd>МЕТАЛЛОПОРОШКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ</kwd>
    <kwd>СПЛАВ 12Х18Н10Т</kwd>
    <kwd>МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>ADDITIVE TECHNOLOGIES</kwd>
    <kwd>SELECTIVE LASER FLOW</kwd>
    <kwd>METAL POWER SUPPLIES</kwd>
    <kwd>ALLOY Fe12Cr18Ni10Mn</kwd>
    <kwd>MECHANICAL PROPERTIES</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>DOI: УДК 621.791.725:67.02  05.02.07 – технология и оборудование механической и физико-технической обработки  ОТРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОГО РЕЖИМА СПЛАВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОПОРОШКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ ПР-12Х18Н10Т Development of an effective melting mode of the metal-machine compositionPr-12x18n10t Мазалов Алексей БорисовичГенеральный директор АО «Центр технологической компетенции аддитивных технологий», г. Воронеж, РФ Mazalov Alexey BorisovichGeneral director of JSC &quot;Center for Technological Competence of Additive Technologies&quot;, Voronezh, RF Силютин Дмитрий ЕвгеньевичЗаместитель управляющего директора по исследованиям и разработкам АО «Центр технологической компетенции аддитивных технологий», г. Воронеж, РФ Silutin Dmitry EvgenievichDeputy managing director for research and development JSC &quot;Center for Technological Competence of Additive Technologies&quot;, Voronezh, RF 1 Зеленина Лидия СергеевнаИнженер АО «Центр технологической компетенции аддитивных технологий», г. Воронеж, РФe-mail: lidiya.zelenina@3d-made.com 1 Zelenina Lydia SergeevnaEngineer JSC &quot;Center for technological competence of additive technologies&quot;, Voronezh, RFe-mail: lidiya.zelenina@3d-made.com Ендальцев Евгений ПетровичИнженер АО «Центр технологической компетенции аддитивных технологий», г. Воронеж, РФ Endaltsev Evgeny PetrovichEngineer JSC &quot;Center for technological competence of additive technologies&quot;, Voronezh, RF Аннотация.Рассмотрено применение металлопорошковой композиции из стали с добавками хрома и никеля 12Х18Н10Т для использования в аддитивных технологиях 3D-печати методом селективного лазерного сплавления (SLM). Исследовано влияние мощности лазерного излучения и скорости сканирования лазерного луча на сплошность получаемой стали в образцах. особенности формирования материала в процессе селективного лазерного сплавления металла, определены технологические особенности оборудования. Получены результаты по физико-механическим свойствам сплава, полученного SLM: предел прочности образцов после закалки при температуре 1050±10 0С – 660 МПа; предел текучести – 356 МПа, относительное удлинение – 40 %.Annotation.The use of metal-powered composition made of steel with chromium and nickel additives 12X18H10T for use in additive 3D printing technologies by selective laser fusion method (SLM) is considered. The effect of laser radiation power and the scanning rate of the laser beam on the solidness of the resulting steel in samples was investigated. Features of the formation of material in the process of selective laser melting of metal, the technological features of the equipment are determined. Results on the physicomechanical properties of the alloy obtained by SLM are obtained: the strength of the samples after quenching at a temperature of 1050 ° C - 660 MPa; The yield strength is 356 MPa, the relative elongation is 40 %. Ключевые слова: АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СЕЛЕКТИВНОЕ ЛАЗЕРНОЕ СПЛАВЛЕНИЕ, МЕТАЛЛОПОРОШКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ, СПЛАВ 12Х18Н10Т, МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Keywords: ADDITIVE TECHNOLOGIES, SELECTIVE LASER FLOW, METAL POWER SUPPLIES, ALLOY Fe12Cr18Ni10Mn, MECHANICAL PROPERTIES   1Автор для ведения переписки  Состояние вопроса исследования и актуальность работыАустенитные нержавеющие стали составляют более 70 % от общего объема производства нержавеющей стали во всем мире. Они содержат не менее 16 % хрома и достаточное количество никеля и/или марганца для сохранения аустенитной структуры при любых температурах. Хром создает защиту от окисления и предотвращает коррозию во влажных условиях. Кристаллографическая структура аустенита представляет собой гранецентрированную кубическую (ГЦК) элементарную ячейку, характеризующуюся 12-ю системами скольжения (3 направления на 4 плоскостях скольжения). Среди различных методов изготовления сложнопрофильных металлических деталей, включая методы 3D-печати, наибольшее распространение получил метод селективного лазерного послойного сплавления металлического порошка (СЛС). Использование метода обусловлено его достоинством, заключающемся, во-первых, в развитости и, в основном, отработанности технологии сплавления и, во-вторых, в значительном сокращении издержек используемого материала для изготовления сложнопрофильных деталей. На основе реализации резервов развития технологии СЛС путем оптимизации технологических режимов сплавления может быть заметно сокращена трудоемкость финишной обработки поверхностей получаемых деталей [1-5].Как показывают известные исследования [6-10], оптимизация технологических режимов в технологиях СЛС при изготовлении сложнопрофильных деталей является наиболее актуальным направлением как для процесса изготовления, так и для процесса последующей обработки. В обоих случаях оптимизация процессов должна учитывать влияние на свойства детали значимых факторов. При изготовлении деталей к таким факторам относятся характеристики лазерного луча, кинематические параметры сканирования каждого слоя, параметры порошка для сплавления, технологические параметры координации деталей и др. При последующей обработке после печати к таким факторам относятся способы высокотемпературной обработки и их параметры, которые и определяют свойства получаемой детали, а именно, характеристики структуры, пористость, физико-механические свойства сплавов.Целью работы является определение влияния основных параметров СЛС, а именно, мощности лазерного излучения и скорости сканирования лазерного луча, на сплошность получаемых образцов из стали 12Х18Н10Т и их физико-механические характеристики при одноосном растяжении. 2 Материалы и методы2.1. МатериалыВ качестве материала для исследования выбран сплав на основе железа.Химический состав используемой металлопорошковой композиции представлен в таблице 1. Порошок не содержит посторонних включений.Оборудование В данной статье при 3D-печати экспериментальных образцов использовалась установка SLM 280HL (максимальная мощность лазера 400 Вт, рабочая камера 280х280х350 мм), работающая по технологии СЛС. В качестве защитного газа использовался азот высокой степени чистоты.Таблица 1 – Химический состав порошковой композиции 12Х18Н10ТМаркаМассовая доля элементов, %FeCrNiMnO, ppmПР-12Х18Н10Тоснова17,00-19,009,00-11,00&lt;2,00&lt; 300 СЭМ-изображения металлопорошковой композиции представлены на рисунке 1. Размеры частиц составляют 20-63 мкм с почти сферической формой частиц. </p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Kablov E. N. Additivnyye tekhnologii - dominanta natsionalnoy tekhnologicheskoy initsiativy [Additive technologies - a dominant feature of the national technology initiative]. Intel&amp;Tech, 2015, Vol. 2(11), pp. 52-55.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kablov E. N. Additivnyye tekhnologii - dominanta natsionalnoy tekhnologicheskoy initsiativy [Additive technologies - a dominant feature of the national technology initiative]. Intel&amp;Tech, 2015, Vol. 2(11), pp. 52-55.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Kablov E. N. Dominanta natsionalnoy tekhnologicheskoy initsiativy. Problemy uskoreniya razvitiya additivnykh tekhnologiy v Rossii [The dominant feature of the national technology initiative. Problems of accelerating the development of additive technologies in Russia]. Eurasian Metals, 2017, Vol. 3, pp. 2-6.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kablov E. N. Dominanta natsionalnoy tekhnologicheskoy initsiativy. Problemy uskoreniya razvitiya additivnykh tekhnologiy v Rossii [The dominant feature of the national technology initiative. Problems of accelerating the development of additive technologies in Russia]. Eurasian Metals, 2017, Vol. 3, pp. 2-6.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Vdovin R. А., Smelov V. G. Sovershenstvovaniye tekhnologicheskogo protsessa mnogonomenklaturnogo proizvodstva [Multiproduct manufacture process improvement]. Izvestia of Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, 2013, Vol. 6(3), pp. 612-619.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Vdovin R. A., Smelov V. G. Sovershenstvovaniye tekhnologicheskogo protsessa mnogonomenklaturnogo proizvodstva [Multiproduct manufacture process improvement]. Izvestia of Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, 2013, Vol. 6(3), pp. 612-619.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Sercombe T. B., Li X. Selective laser melting of aluminium and aluminium metal matrix composites : review. Materials Technology, 2016, Vol. 31(2), pp. 77-85.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Sercombe T. B., Li X. Selective laser melting of aluminium and aluminium metal matrix composites : review. Materials Technology, 2016, Vol. 31(2), pp. 77-85.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Dynin N. V., Ivanova A. O., Khasikov D. V., Oglodkov M. S. Selektivnoye lazernoye splavleniye alyuminiyevykh splavov (obzor) [Selective laser melting of aluminium alloy (review)]. Proceedings of VIAM, 2017, Vol. 8 (56), pp. 12-23.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Dynin N. V., Ivanova A. O., Khasikov D. V., Oglodkov M. S. Selektivnoye lazernoye splavleniye alyuminiyevykh splavov (obzor) [Selective laser melting of aluminium alloy (review)]. Proceedings of VIAM, 2017, Vol. 8 (56), pp. 12-23.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Aversa A., Lorusso M., Cattano G., Manfredi D. A study of the microstructure and the mechanical properties of an Al-Si-Ni alloy produced via selective laser melting // Journal of Alloys and Compounds, 2016, Vol. 695, pp. 1470-1478. DOI: 10.1016/j.jallcom.2016.10.285.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Aversa A., Lorusso M., Cattano G., Manfredi D. A study of the microstructure and the mechanical properties of an Al-Si-Ni alloy produced via selective laser melting // Journal of Alloys and Compounds, 2016, Vol. 695, pp. 1470-1478. DOI: 10.1016/j.jallcom.2016.10.285.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Aboulkhai N. T., Maskery I., Tuck C. The microstructure and mechanical properties of selectively laser melted AlSi10Mg : The effect of a conventional T6-like heat treatment // Materials Science &amp; Engineering : A, 2016, Vol. 667, P. 139-146. DOI : 10.1016/j.msea.2016.04.092.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Aboulkhai N. T., Maskery I., Tuck C. The microstructure and mechanical properties of selectively laser melted AlSi10Mg : The effect of a conventional T6-like heat treatment // Materials Science &amp; Engineering : A, 2016, Vol. 667, P. 139-146. DOI : 10.1016/j.msea.2016.04.092.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ryabov D. K., Morozova L. V., Korolev V. A., Ivanova A. O. Izmeneniye mekhanicheskikh svoystv splava AK9ch., poluchennogo po tekhnologii selektivnogo lazernogo splavleniya [Changes in mechanical properties of the alloy AK9ch obtained by the technology of selective laser melting]. Proceedings of VIAM, 2016, Vol. 9 (45), pp. 12-19.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ryabov D. K., Morozova L. V., Korolev V. A., Ivanova A. O. Izmeneniye mekhanicheskikh svoystv splava AK9ch., poluchennogo po tekhnologii selektivnogo lazernogo splavleniya [Changes in mechanical properties of the alloy AK9ch obtained by the technology of selective laser melting]. Proceedings of VIAM, 2016, Vol. 9 (45), pp. 12-19.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Reschetnik W. Fatigue crack growth behavior and mechanical properties of additively processed EN AW-7075 aluminium alloy. Procedia Structural Integrity, 2016, Vol. 2, pp. 3040-3048. DOI : 10.1016/j.prostr.2016.06.380.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Reschetnik W. Fatigue crack growth behavior and mechanical properties of additively processed EN AW-7075 aluminium alloy. Procedia Structural Integrity, 2016, Vol. 2, pp. 3040-3048. DOI : 10.1016/j.prostr.2016.06.380.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Maskery I., Aboulkhair N. T., Corfield M. R. Quantification and characterisation of porosity in selectively lasermelted Al-Si10-Mg using X-ray computed tomography. Materials Characterization, 2016, Vol. 111, pp. 193-204. DOI : 10.1016/j.matchar.2015.12.001.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Maskery I., Aboulkhair N. T., Corfield M. R. Quantification and characterisation of porosity in selectively lasermelted Al-Si10-Mg using X-ray computed tomography. Materials Characterization, 2016, Vol. 111, pp. 193-204. DOI : 10.1016/j.matchar.2015.12.001.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
