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华体会APP下载|多光束激光复合对SLM制造316L不锈钢的影响-软件资讯

2021-09-09 00:47职场 人已围观

简介江苏激光联盟介绍:随着添加剂制造技术的广泛应用于过程中的稳定性,如产品制造,鲁棒性,元件质量以及可以加工的材料的范围越来越受到吸引。但是,由于高冷却速率,高热温度梯度和层堆叠在SLM制造过程中,由SLM工艺制造的组件将具有各种缺陷。这些缺陷导致高孔隙率,变形,裂缝和表面粗糙度。当使用另一个激光束来温暖熔池的温度时,减慢熔池的冷却速度和其冷却速度,从而提高其润湿性。 概念性思想,讨论相对较宽,诸如一定程度的标注物来提高表面质量或物理微观结构,这一策略按计划进行并实施。...

本文摘要:江苏激光联盟介绍:随着添加剂制造技术的广泛应用于过程中的稳定性,如产品制造,鲁棒性,元件质量以及可以加工的材料的范围越来越受到吸引。但是,由于高冷却速率,高热温度梯度和层堆叠在SLM制造过程中,由SLM工艺制造的组件将具有各种缺陷。这些缺陷导致高孔隙率,变形,裂缝和表面粗糙度。当使用另一个激光束来温暖熔池的温度时,减慢熔池的冷却速度和其冷却速度,从而提高其润湿性。 概念性思想,讨论相对较宽,诸如一定程度的标注物来提高表面质量或物理微观结构,这一策略按计划进行并实施。

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江苏激光联盟介绍:随着添加剂制造技术的广泛应用于过程中的稳定性,如产品制造,鲁棒性,元件质量以及可以加工的材料的范围越来越受到吸引。但是,由于高冷却速率,高热温度梯度和层堆叠在SLM制造过程中,由SLM工艺制造的组件将具有各种缺陷。这些缺陷导致高孔隙率,变形,裂缝和表面粗糙度。当使用另一个激光束来温暖熔池的温度时,减慢熔池的冷却速度和其冷却速度,从而提高其润湿性。

概念性思想,讨论相对较宽,诸如一定程度的标注物来提高表面质量或物理微观结构,这一策略按计划进行并实施。SLM这种添加剂制造技术是一种非常年轻的材料,用于生产用于制造复杂形状的金属部件。该技术使用分层方法,并制造根据CAD数字模型产生的三维实体。

该技术选择性地熔化预包粉并固化,从而形成几乎完全致密的组分。由于高能量聚焦激光束的高温梯度和冷却速率,高残余应力,变形和裂缝,气化和飞溅,增加了微观结构缺陷的形成,如空气孔或不可忍住的孔隙,并由于气体而减小, 表面质量下降。这些问题显着降低了添加剂制造产品的实用性。

虽然目前存在不同的金属,如不锈钢,基于镍的高温合金,钛合金和基于钴基合金已被用于成功制造,但仍需要大量的工作来提高制造的静态性能和动力学 产品。行为绩效与它的作用机制。

在SLM的多光束复合处理策略的制造过程中很少研究多光束处理策略。对于金属的直接沉积,Aggarangsi和熊属植物也研究了用激光束预热可以将最大应力降低到20%至30%。Wilkes等。采用固定激光束以增加整个粉末床的温度,这可以增加到1800℃,从而降低温度梯度,从而可以实现陶瓷材料的加工。

另外,电子束添加剂制造的经验表明,通过在熔体罐周围加热材料,可以通过加热材料来降低温度梯度。Abe等人的研究。

表示激光束熔化以用较大的激光束熔化,该激光束是更大的激光束,并最大化强度和硬度。Heeling等人的仿真研究与实验结果。建议,SLM制造过程中的多光束策略是可行的,并且可以实现降低的残余应力,并且在相同的电源条件下几乎没有生产能力。为了理解多光束处理策略和建立该处理的常识,需要进一步的工作来研究熔融池的形状,平坦度的多光束处理,以及熔池的最终密度。

该实验是在自开发的SLM实验设备上进行的,使用两个水冷的200W纤维激光器,1070nm的波长和两个独立控制的扫描气体,F-θ是420mm的有效焦距。通过将激光头定位在某个间距位置,扫描范围的区域为160? 毫米? ×? 280? mm可以扫描。

图1.实验室自开发的多梁装置,用于大型激光扫描,可以实现▲图2.显示图:(a)预热和(b)随访加热。加热的激光束远大于用于熔化粉末的激光束的光斑。

结果将结果与图4进行比较。在单个激光束和使用点直径为380的激光器获得的横截面? μm。

当功率为200W时获得的结果执行预热。图5.通过过滤获得的表面粗糙度的结果且未过滤,图6.研究参数条件下RA的算术平均偏差和标准误差结果图7.在参数条件下获得的平均相对引起的密度的平均相对引起的值 本文表示多光束复合材料的策略,即,第二光束用于熔化熔化粉末的激光束,并遵循第一个激光束的方法到微硅材料可以显着影响 组织的微观结构,表面粗糙度和密度。

主要结果如下:1。当距离激光束偏差为90Ω后,当距离为90μm时,可以显着地观察两个熔池边界的存在,因为凝固被第二激光束延迟。

模拟温度曲线表示凝固甚至可以反转到某个深度,并且当加热的激光束恒定时加热的时间。2.多光束复合策略导致材料的比单个激光束更多的表面粗糙度。3.由于加热由原始保险丝池附近引起的,因此这种激光功率可用于提高生产能力,这意味着在高扫描速度下,在相同的能量密度条件下,材料的密度将会 相对较小,但扫描速度相对较低,甚至单个激光束,即使具有高能量输入,能量分布在大面积。

它的热量将导致密度增加。4.当双光束的扫描间隔为90时? μm,在随后的加热中预热时可以获得最大材料密度。

得到的密度测量表明当扫描间距低至45时获得相反的结果? μm。此时双光束复合材料的加工结果证明了SLM中多光束复合材料的有效性。

这些策略提供了减少残留应力,提高密度和降低表面粗糙度并提供参考的参考。本文是江苏省激光行业技术创新战略联盟的原创作品。如果您需要重新打印,请注明来源,谢谢您的支持!。


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