La alimentación por hilo puede combinarse con diferentes fuentes de calor, por ejemplo, arco, láser y haz de electrones, para permitir la fabricación aditiva y la reparación de materiales metálicos. En el caso de las aleaciones de titanio, el entorno operativo de vacío de los sistemas de haz de electrones evita la contaminación atmosférica durante el procesamiento a alta temperatura y garantiza un alto rendimiento y fiabilidad de los componentes fabricados aditivamente o reparados. En el presente trabajo, se examinó la viabilidad de desarrollar un proceso de reparación que emule el reacondicionamiento del borde de ataque de un aspa de ventilador "muy erosionado" mediante la tecnología de fabricación aditiva por haz de electrones con alimentación de hilo. La integridad de la estructura de la pared de Ti6Al4V depositada sobre un sustrato de Ti6Al4V de 3 mm de espesor se verificó mediante tomografía microcomputada de rayos X con una reconstrucción tridimensional. Para comprender la distorsión geométrica en el sustrato, se llevó a cabo un mapeo de desplazamiento tridimensional con correlación de imágenes digitales tras la reparación y el tratamiento térmico de alivio de tensión posterior a la deposición. Se examinaron otras características de la reparación evaluando la macro y microestructura, las tensiones residuales, la microdureza, las propiedades de tracción y fatiga, y los mecanismos de fallo estáticos y dinámicos.
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