Cette étude examine l'évolution de la géométrie des perles, de la microstructure et de la ségrégation élémentaire lors de la co-dépôt du fil Inconel 718 (IN718) et de la poudre d'acier inoxydable 316 L (SS316L) en utilisant un dépôt d'énergie laser dirigé coaxial fil-poudre. Une approche expérimentale systématique est utilisée, progressant d'une configuration à couche unique et piste unique à une configuration à couche unique et multi-piste, puis à des configurations multi-couches et multi-pistes pour évaluer la scalabilité et la stabilité du processus. L'influence de la puissance laser, de la vitesse de balayage, du taux d'alimentation en poudre, de l'espace entre les hachures et de la hauteur de couche sur la géométrie de dépôt, le mélange chimique et la formation de défauts est analysée à l'aide de techniques de microscopie optique et électronique. Les résultats démontrent que la sélection appropriée des paramètres de puissance laser - vitesse de balayage est essentielle pour atteindre un mélange homogène entre le fil IN718 et la poudre SS316L. Les mécanismes de fissuration lors de la solidification associés à la micro-ségrégation riche en Nb suivent un chemin interdendritique cohérent à travers des cartes élémentaires de spectroscopie à rayons X dispersifs électroniques. Bien que l'ajout de poudre affine localement les structures dendritiques et favorise le partitionnement des grains en colonnes, les particules non fusionnées agissent comme des sites de nucléation qui aggravent la formation de défauts dans des conditions de traitement instables. Ces résultats soulignent le rôle critique des paramètres géométriques et matériels dans le contrôle des défauts de manque de fusion (LoF) grâce à une meilleure superposition des pistes. De plus, les résultats révèlent qu'à mesure que le processus passe à des configurations multi-couches, l'accumulation thermique et le remelting répété dominent la formation de défauts, entraînant un passage des mécanismes de LoF à ceux provoqués par des fissures.
Lomeli-Regalado et al. (Fri,) ont étudié cette question.