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【科普系列】金属增材制造

发布时间:2023-08-16 13:53:48 次数:1

增材制造(additive manufacture,AM)又称“3D打印”,是20世纪80年代后期发展起来的一种新型加工技术,基于离散-堆积原理,采用与减材制造技术相反的加工方式(逐层累加),最终得到立体实物的过程。具有近净成形、加工成本低、加工周期短、设计自由度大、节约原材料、节省时间等优点[1]。目前,增材制造成形材料包含了金属、非金属、复合材料、生物材料等,成形工艺能量源包括激光、电子束、特殊波长光源、电弧以及以上能量源的组合,成形尺寸从微纳米元器件到10 m以上大型航空结构件,在航空航天、国防、工业、医疗、汽车、电子等领域得到了广泛应用[2-3]

金属增材制造技术分类

    金属增材制造有众多工艺分支,分别采用不同的原材料形式(如粉材、丝材、粒料、薄层等),并通过不同的叠加工艺成形(如激光、电阻加热、电子束、电弧、粘接剂喷射等)。目前大规模应用的主要有:

(1)NPJ (nano particle jetting, NPJ) 技术是以色列公司Xjet最新开发出的金属3D打印成型技术,该技术使用纳米液态金属为原材料,以喷墨沉积的方式进行快速精确成形,打印速度相较于普通激光打印提高500%,且成形件精度和表面粗糙度相较于激光3D打印有较大提高,如图1所示。

【科普系列】金属增材制造的图2
【科普系列】金属增材制造的图3
【科普系列】金属增材制造的图4
【科普系列】金属增材制造的图5

图1 NPJ成形原理[4]

从上至下依次为:金属颗粒细化;金属颗粒分散在液滴中;液滴喷射成形;液相排出

 

(2)选区激光熔化成形技术 (selective laser melting,SLM)是目前金属3D打印成型中最普遍的技术,其工作原理是采用精细聚焦光斑快速熔化预置金属粉末,直接打印获得具有任意形状以及完全冶金结合的零件,所得制作致密度可达99%以上,如图2所示。

【科普系列】金属增材制造的图6
【科普系列】金属增材制造的图7

图2 SLM成形过程示意图

(a)激光扫描融化;(b)金属粉末熔化过程

 

(3)激光熔覆成形技术(laser metal deposition,LMD),该技术采用送粉机制(具体可分为同轴送粉和斜轴送粉),将粉末通过喷嘴定向聚集到工作台面,然后利用激光对粉末进行定向烧结,粉末熔化冷却后获得堆积的熔覆实体,如图3所示。

 

【科普系列】金属增材制造的图8

图3  LMD过程示意图[4]

(a)同轴送粉;(b)斜轴送粉/送丝

 

(4)电子束选区熔化成形技术(selective electron beam melting,SEBM),工艺过程与SLM过程基本相似,具体区别在于所采用能量源由激光变为电子束,且增加粉床预热工艺,在打印过程中可有效减小粉层间温度梯度,从而大幅减少制件内部残余应力,如图4所示。

 

【科普系列】金属增材制造的图9
【科普系列】金属增材制造的图10

 

【科普系列】金属增材制造的图11
【科普系列】金属增材制造的图12

图4 电子束3D打印过程[4]

(a),(b)整体预热;(c)快速成形;(d)打印过程粉末变化

 

   金属增材制造具体应用

1 航空航天领域

    在航天领域,尤其是航天器零部件和天线等结构方面的领域,得益于太空的零(微)重力环境,在轨增材制造可以打印很多传统加工方式难以实现的零部件(图5)。在航空领域,增材制造的应用逐渐成熟,从最初在非关键部件上的应用逐渐过渡到例如发动机核心部件的制造。例如使用增材制造燃油喷嘴,在减少部件的同时,提高燃油效率。在可以预见的将来,增材制造将在航空领域大放异彩,乃至于影响到飞机的整体设计。另外,3D 打印为新型可变机翼的研发提供了强大的加工能力,显著提高了新型结构的研发效率,并实现了应用于可变机翼的全新的结构体系。

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图5 增材制造在航空航天领域应用[5]

 

2 生物医疗方面应用

    随着人口老龄化进程的急速加快和人均可支出医疗费用的增加,健康问题也逐渐成为人们所密切关注的问题,由此也促进了国内外医疗植入物市场的大爆发。3D打印技术由于可根据患者需求个性化地定制植入体形状,并且精确控制植入物的复杂微观结构,从而实现植入物外形和力学性能与人体自身骨的双重适配,主要应用于齿科、骨科及颅颌面外科等硬组织的修复和替代医疗硬植体市场,如图6所示。经历了近 20 年的发展历程,金属3D打印医疗植入物技术逐渐成熟,实现从基础研究向应用转化发展。

【科普系列】金属增材制造的图14

图6 增材制造在生物医疗植入体方面应用[5]

 

3 电子设备领域应用

    在现代微波通讯系统及电磁应用领域中,增材制造技术为器件的小型化、轻质化、高精度、低成本制造提供了新方法,可有效降低传统制造中存在的材料冗余、装配误差等缺点。在未来微波及太赫兹器件的增材制造技术发展方面,提升制造质量和速度,研发新材料以适应多功能需求以及实现更高频器件制造将具有广阔空间(图7)。随着 5G 时代的到来和无线充电技术的发展,陶瓷材料的 AM 有望在新型手机背板的开发上发挥重要作用。

【科普系列】金属增材制造的图15

图7 增材制造在电子设备领域应用[5]

 

4 汽车生产领域应用

    随着汽车产品更新换代的速度越来越快,环保法规日益严格,对汽车轻量化要求日益提高,千篇一律的汽车外形不再能满足客户的消费要求,个性化定制的需求越来越强烈等急迫需求,3D打印因其无需开模,可节省产品开发的成本和时间,不受模具限制,可随意打印复杂型面及异形结构,在推动产品快速化、轻量化、定制化方面的优势给汽车带来了新的机遇,目前已被大量运用于汽车生产制造的各个环节(图8)。早期,3D打印技术主要被用来进行原型制造、造型评审、尺寸验证等,随着技术的发展和进步,目前应用于生产的3D打印逐渐占据主要地位,3D打印零部件不再只作为模型,而是可以作为最终产品直接在汽车上使用。

【科普系列】金属增材制造的图16

图8  增材制造在汽车制造领域方面应用[6]

(a)3D打印仿生汽缸盖;(b)3D打印活塞;(c)3D打印水泵轮;(d)3D打印车顶支架;(e)3D打印整体车架

 

 

参考文献

[1]   黄卫东.材料3D打印技术的研究进展[J].新型工业化,2016,6(3):53-70.

[2]   王华明,张述泉,王韬,等.激光增材制造高性能大型钛合金构件凝固晶粒形态及显微组织控制研究进展[J].西华大学学报(自然科学版),2018,37(4):9-14.

[3] 卢秉恒.增材制造技术——现状与未来[J/OL].中国机械工程:1-5[2020-02-18].http:// kns.cnki.net/kcms /detail/42.1294.TH.20200114.1308.010.html. 

[5] Liu G, Zhang X, Chen X, etal. Additive manufacturing of structural materials[J]. Materials Science and Engineering: R: Reports, 2021: 100596.

[6] Ngo T D, Kashani A,Imbalzano G, et al. Additive manufacturing (3D printing): A review ofmaterials, methods, applications and challenges[J]. Composites Part B Engineering, 2018, 143: 172-196.

 

原文出处:

金属激光3D打印过程数值模拟应用及研究现状(点击“题目”可链接全文)

杨鑫,王犇,谷文萍,张兆洋,刘世锋,武涛

2021, 49 (4): 52-62.   

DOI:10.11868/j.issn.1001-4381.2020.000235

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螺旋叶片等离子堆焊介绍概述该设备用于螺旋部件的自动堆焊,共两套,一套用于螺旋推料器螺旋推料面自动堆焊,一套用于螺旋推料器螺旋端面的自动堆焊。设备包括:等离子粉末堆焊机,旋转机头,旋转平台,行走机构,辅助机构,尾座顶针等。等离子粉末堆焊工艺主要用于产品的表面改性,提高产品的耐磨、耐腐蚀性能,适用于产品的内孔、外圆等位置的自动堆焊,具有堆焊范围广、焊接质量优良、自动化程度高等特点。企业简介上海多木实业有限公司是一家集生产、研发、销售为一体的高新技术企业。自成立以来,公司在焊接电源的开发上形成了自身独特的优势,先后开发出等离子粉末堆焊系列、精密等离子焊系列、-TIG高熔深焊系列等性能优异的焊接设备。公司产品基于数字技术开发,实现了集可编程控制、远程通信控制、焊接数据存储、多功能焊接模式于一体,可以与自动化系统无缝对接,极大地提高了产品质量和生产效率,满足自动化工业生产需求。目前,公司产品已经深入到航天军工、核电、石油化工、煤炭矿山、冶金锻造、农业、水利电力等诸多领域。一路走来,感恩有你!HayThakgivig保持核心竞争力,打造高科技高质量产品是公司的一贯宗旨。为此多年来,公司在生产研发上不断投入,先后建立起独立自主的电源开发研究所、焊接实验室、自动化设计室,并在斩波技术、移相技术、逆变技术等方面不断深入研究,积累了丰富的经验。公司坚定保持在焊接电源小电流、微电流控制上的精确与稳定的优势,有能力根据市场需求不断地推出性能优异的产品,获得市场认可。比如公司开发的等离子粉末堆焊机已经被广泛应用于核电部件生产上,也是核安全局组织民用核安全设备焊工焊接操作工考试中,等离子堆焊项目的指定设备。同时,公司也具备依据客户需求,非标定制产品的能力,比如我司电源开发研究所为国家863项目研发的地磁探测发射源已经被广泛地应用于我国的海洋探测、石油探测等领域。合作关系等离子堆焊机介绍01等离子电源部分这种焊机是高度集成一体化的等离子粉末堆焊机,它是采用氩气等离子电弧作热源,采用粉末状合金作填充料进行堆焊,从而实现工件的表面改性。相比于传统的电焊、氩弧焊等堆焊方式,等离子粉末堆焊存在着堆焊成型好、熔深可控、结合度高、致密度好、易于实现自动化等特点。技术原理电弧产生设备内部有两种电弧发生装置,分别供给非转移弧和转移弧。两个电源的负极并联在一起,通过电缆接至堆焊枪的钨电极(负极)。非转移弧电源正极通过电缆接堆焊枪喷嘴,转移弧电源正极通过电缆接工件。冷却水通过水冷电缆引至焊枪,冷却喷嘴和电极。氩气通过电磁气阀和浮子流量计进入堆焊枪。电源接通后,借助高频火花引燃非转移弧。再借助非转移弧弧焰在钨电极和工件之间造成的导电通道,引燃转移弧。转移弧引燃后,可保留或切断非转移弧。其主要利用转移弧在工件表面产生熔池。焊粉输出合金粉末由送粉器按需要量连续供给,借助送粉气流(一般是氩气)送入焊枪,并吹入电弧中。合金粉末在弧柱中被预先加热,呈熔化或半熔化状态,喷射到工件熔池里,在熔池里充分熔化,并排出气体和浮出熔渣。参数调节通过调节转移弧和非转移弧电流,送粉量和其他工艺规范参数,来控制熔化合金粉末和传递给工件的热量。随着焊枪和工件的相对移动,合金熔池逐渐凝固,在工件上获得所需要的合金堆焊层。焊机特点①电源采用高速D芯片作为控制核心,焊接全过程采用波形控制,焊接过程稳定,电源动态品质优异。②采用IGT软开关技术,功率器件开关应力小、寿命长,电源高效节能、功率因数高。③DML-V03D等离子焊接机采用斩波技术,输出电流稳定,30-300A连续精确可调。④电流控制精确,维弧电流可在5-30A任意调节。⑤控制面板界面清晰,操作简便、直观。⑥焊接数据经验值存储功能,可存储99组数据,存储调用方便灵活,降低对焊接技术工人的要求。⑦有选择通信功能,实现焊机与自动化专机控制系统的统一控制,达到焊接过程根据需要变换参数的效果。02自动化设备(1)操作系统采用LC系统控制,针对各种复杂产品可以编程解决,比普通的数控系统操作更容易上手。(2)驱动装置焊枪的行走用精准的步进电机,直线滑轨,行走精准。摆动器用精准的步进电机,滚珠丝杆,行走精准,震动小。(3)旋转机头旋转机构采用精密回转支撑机构驱动,承重大、旋转精度高。旋转采用伺服电机控制,旋转角度精准。设备的布局及配置如下:说明:登高梯供参考,具体由需方自配。堆焊工艺流程该套设备是针对螺旋推料器非标定制开发的专用机型。该机型采用了弧压控制方式,可自动调节垂直方向工作距离,又采用机械跟踪方式,自动适应螺旋行走轨迹,从而实现了复杂性螺旋面和不规则螺旋间距的螺棱面的自动堆焊过程。在堆焊宽度上,采用摆动控制系统,增加单道堆焊的宽度,实现较宽堆焊面堆焊的单道一次成型。本套设备也加装一套工业摄像机视觉监控系统,便于在堆焊螺旋推料面时,操作人员在地面观察焊道位移及成型情况。针对需方产品,建议实际应用时工作流程如下:应用案例堆焊视频向右滑动查看更多视频》综合评价由于等离子弧焊具有弧柱温度高,使用粉末喷焊等优点,可以大大简化堆焊材料的制造过程,特别是可以利用多种合金元素,在等离子弧的作用下可以得到不同性能的硬面效果。且稀释率低、结合度强、工作效率高、工艺过程简单无需特殊处理;操作灵活、移动方便可现场施工、可自动或半自动不受工件特殊位置限制;堆焊过程易实现机械化、自动化;可用焊材广泛可根据客户要求自行配置等,特适于金属机械表面强化处理、再生修复。更多等离子堆焊机选型dfd电话:086-21-66080902网址:www.hduomu.com地址:上海市嘉定区马陆镇丰登路615弄2号厂往期推荐外贸分享:老外谈如何在中国做采购!用硬汉的方式打开厚板焊接之路如何分析分析焊道成型良好?扫码获取多木焊接指南
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