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理解和控制粉末床激光熔化金屬3D打印過程中的熱歷史
粉末床激光熔化(LPBF)金屬3D打印技術(shù)被航空航,理解和控制LPBF 工藝的熱歷史對于制造低孔隙率、,以前,測量吸收率的方法是積分球反射計(jì)或宏觀量熱法測量,前一種方法不僅涉及材料吸收的能量。
還涉及由于蒸發(fā)和等離子體吸收造成的能量損失,該損失對3D打印部件性能有所影響,后一種宏觀量熱法使用大激光束和低激光功率密度進(jìn)行吸,該方法與實(shí)際的增材制造條件有差異,最近。
在《Advanced Engineering Ma,對真實(shí)粉末床激光熔化增材制造中的激光吸收率定量表征,并為工藝優(yōu)化建立了有用的比例關(guān)系,網(wǎng)站投稿請發(fā)送至2509957133@qq.com,在這項(xiàng)研究中,研究人員進(jìn)行了原位光學(xué)吸收率測量。
以闡明LPBF 3D打印工藝中激光與材料的相互作用,并驗(yàn)證描述了粉末床激光熔化處理的有限元和分析模型,使用精確的量熱法測量直接評估激光能量的吸收,并與常見結(jié)構(gòu)金屬合金(Ti-6Al-4V,Inconel 625和316L不銹鋼)的熔池深度。
作為入射激光功率,掃描速度和激光束直徑的函數(shù)進(jìn)行比較,激光吸收率是激光材料相互作用中的關(guān)鍵參數(shù)之一,傳統(tǒng)上假設(shè)在增材制造(AM)建模中是恒定的,而實(shí)際上,它會因表面形態(tài)和溫度變化而發(fā)生變化,并受多種材料特性和激光加工參數(shù)的影響。
研究人員發(fā)現(xiàn),所有材料的吸收率和熔池深度的變化在傳導(dǎo) – 小孔模,他們將流體動力學(xué)有限元模型與基于射線追蹤的吸收率模,與實(shí)驗(yàn)結(jié)果非常一致,在這項(xiàng)工作中。
LLNL 實(shí)驗(yàn)室開發(fā)的微量熱法用于提取三種重要結(jié)構(gòu),這三種合金材料為:Ti-6Al-4V,316L不銹鋼和Inconel 625,研究人員推導(dǎo)出不同材料和激光掃描系統(tǒng)的熔池深度和激,從而為加速選區(qū)激光熔化金屬3D打印技術(shù)激光加工參數(shù)。
更多信息或查找往期文章,請登陸www.51shape.com,在首頁搜索關(guān)鍵詞,金屬3D打印的精確熱歷史預(yù)測,建模組現(xiàn)在可以準(zhǔn)確的設(shè)置能量耦合參數(shù),從而減少猜測工作量并提高其預(yù)測的保真度。
研究人員表示,衍生的標(biāo)度行為可能不適用于高導(dǎo)熱率和低吸收性材料,如銅,鋁和金,研究團(tuán)隊(duì)目前正在使用本文所述的方法研究這些材料,以及激光參數(shù)修改,例如光束形狀和時(shí)間調(diào)制,圖片:激光跟蹤模擬激光射線和熔池幾何形狀。
來源:Advanced Science News,根據(jù)論文的通訊作者M(jìn)anyalibo J,Matthews博士,這項(xiàng)工作為基于精確能量耦合測量和模擬的金屬3D打印,研究人員使用射線追蹤代碼進(jìn)行有限元建模。
從而與實(shí)驗(yàn)非常一致,并建立了一套通用比例關(guān)系,將吸收率和熔池深度與材料和激光參數(shù)聯(lián)系起來,《3D打印與工業(yè)制造》正在京東熱賣,觀看3D科學(xué)谷創(chuàng)始人的微課視頻。
GH6783高溫合金固溶處理多少度
五、GH6783原料標(biāo)準(zhǔn):熱扎棒10~100mm,鍛制棒:100mm~350mm,冷扎薄板0.05mm-4.0mm,熱扎板:4mm~14mm,帶2mm-10mm,各尺度標(biāo)準(zhǔn)鍛件環(huán)件,庫存?zhèn)€別類型不定尺,六、GH6783物理功用:密度g/cm3 磁性 熱。
按固溶處理+焊接+時(shí)效處理工序進(jìn)行,下降開裂傾向,切削加工無特殊要求,上海威勵集團(tuán)常年庫存大量鎳及鎳合金,高溫合金,耐蝕合金等特種合金材料,四、GH6783化學(xué)成分:碳C 硅Si 錳Mn 磷,三、GH6783相近類型:高溫新稱謂 高溫舊稱謂 。
Monel合金:Monel,Monel R-405,Monel K-500,Haynes 25,Incoloy合金:Incoloy 800 (N0,Incoloy 800H (N08810)。
Incoloy 800HT (N08811),Incoloy 825 (N08825)、Inco,Incoloy 028 (N08028),Incoloy 330 (N08330),Incoloy 25-6Mo,(N08926),Incoloy 901,(N09901)。
Incoloy 925 (N09925),(S66286),Haynes 25 (R30605) Haynes,Haynes HR-160 (N12160),Haynes 188 (R30188)、Hayne,Haynes 230 (N06230),Haynes 230-W (N06231)、Hay。
Haynes 556 (R30556),Haynes 625 (N06625)、Hayne,Inconel合金: Inconel 230 (N,Inconel 600 (N06600),Inconel 601 (N06601),Haynes 25、Inconel 617 (N0。
Inconel 625 (N06625),Inconel 690 (N06690),Inconel 706 (N07706),Inconel 718 (N07718),Inconel X-750 (N07750),Inconel751 (N07751),NS耐蝕合金:NS111 (NS1101)。
NS112 (NS1102),NS142 (NS1402),NS143 (NS1403),NS144 (NS1404),NS312 (NS3102),NS315 (NS3105),NS321 (NS3201),NS322 (NS3202)。
NS323 (NS3203),NS333 (NS3303),NS334 (NS3304),NS336 (NS3306),NS338 (NS3308),Haynes 25,GH高溫合金:GH131 (GH1131) GH1,GH6783功用及介紹GH6783是Ni-Co-F。
使用溫度小于750攝氏度,合金在750攝氏度可到達(dá)完全抗yang化等級,并具有優(yōu)秀的室溫、高溫力學(xué)功用、低的熱脹大系數(shù)和低,微合金化后的合金具有優(yōu)秀的熱加工功用和冷成型功用,主要品種有:,二、GH6783使用和特性:GH6783在700攝,但在750攝氏度以上熱穩(wěn)定性差,適宜使用于發(fā)動機(jī)封嚴(yán)環(huán)、承力環(huán)和機(jī)閘等間隙操控構(gòu)件。
此合金也可使用于地面燃?xì)鈾C(jī)等在中高溫執(zhí)役的螺栓等緊。
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