普渡大学的激光熔覆系统和喷嘴配置 。
相反 , BJG使用相反的原理 , 即使用粘合剂熔化金属粉末 , 然后将其暴露于热能 。 所有方法都有其优缺点 , 应根据目标进行选择 。 可使用的材料类型是微分器之一 。 Debroy等对所有工艺中的不同材料进行了实验 , 发现LPBF是使用不同材料的最通用方法 。 随后 , LPBF已成为一个有趣的研究课题 , 主要在生物医学和航空航天行业 。 撇开这些优点不谈 , LPBF方法存在一些挑战 。 高密度零件和高冷却速率的要求存在 , 这会影响微观结构 。 因此 , LPBF生产的零件通常具有较差的延展性 。 其他缺陷 , 如球化和气孔 , 也会影响LPBF工艺 , 尤其是疲劳性能 。 高冷却速率和温度梯度导致残余应力 , 显著影响裂纹萌生 。
本文重点介绍了LPBF工艺和优化其可制造性的方法 。 许多工艺参数影响LPBF工艺 , 因此 , 可以不同地控制最终零件产品特性 。 特别注意收集、审查和理解文献科学卷中获得的实验数据 , 以建立这些输入参数与LPBFed部件特性之间的关系 。 在本综述文件的后续章节中 , 还将讨论原料系统在LPBF工艺中的作用 。
1.1 技术趋势、更大的构建平台和更多激光器
自20世纪90年代发展以来 , 激光粉末床聚变(L-PBF)一直在快速转型 , 主要受航空航天、生物医学、国防和汽车等行业的需求和要求驱动 。 这种趋势在未来将继续增加 , 帮助制造商向更具创新性、数字化和高价值的制造业转型 。 本节讨论了L-PBF技术的现状及其前景 。 综述了L-PBF技术中的主要新兴主题 , 包括激光技术突破、新型金属粉末和合金、后处理增强以及最近的自动化和质量控制 。
含TiC的功能梯度铬镍铁合金 。
1.1.1.提高质量的技术趋势
在所有制造金属的AM方法中 , 如电子束粉末床熔合、直接能量沉积、粘合剂喷射和薄片层压 , LPBF的制造速度最慢 。 可更换进料室、闭环控制粉末管理、自动粉末筛选、多层并行打印、两轴涂布和多粉末料斗是LPBF打印机的最新进展和未来方向 。 LPBF打印机设计的另一个进步是使用低光束直径激光器、多激光器、均匀惰性气体流、精确定位系统、高真空系统和传感器以及自动化来提高零件质量 。 LPBF机器制造商的主要目标之一是提高他们生产的产品的质量 。 提供均匀一致的惰性气体流的新设计 , 导致更高的熔合稳定性 , 是不同机器特性如何影响部件质量的一个例子 。
此外 , 恒定的气流减少了尺寸变化 , 导致产品具有更严格的公差 。 最小层厚度是粉末颗粒尺寸和打印机定位系统的直接函数 。 在构建平台上使用极为精确的定位设备可减少最小层厚度 , 从而实现10μm的精度和更好的侧面和侧面分辨率 。 闭环控制(CLC)系统被用作一些现代机器的可选功能 , 以微调工艺参数 , 提高部件质量 , 并改善所生产零件的机械性能和微观结构 。
1.1.2 减少生产/制造提前期的技术趋势
降低生产提前期是降低构建总成本的一种有效策略 。 由于低层厚度和阴影空间 , 金属的LPBF具有比其他技术(激光熔覆、电子束熔化、电子束自由成形制造、线弧AM和等离子弧AM)更低的构建速率 。 最近已经实现了各种增强来补偿这个问题 。 通过使用可调气缸和自主粉末管理系统来减少安装时间并提高生产率 , 提高了设备使用率 。 一些企业还提供闭环控制粉末处理和可更换气缸作为创新 , 以提高生产速度 。 即使以最大容量打印 , 圆形平台也可防止粉末分散 , 并且在整个构建周期内不需要任何粉末填充或卸载 。 这允许一致的施工过程、减少操作员时间和提高系统安全性 。 另一种提高机器LPBF性能的技术是在生产线的多个单元上采用标准自动粉末管理系统 。 通过自动化筛选过程和再循环粉末 , 减少了人力时间 , 提高了生产率 。 多层并行打印是最新的技术 , 可缩短打印时间 , 并将打印速度提高到当前方法的100倍 。
许多粉末层同时分散在构建表面上 , 允许激光同时扫描多个位置 。 采用倾斜重涂机 , 减少粉末重涂时间 , 是另一项加快过程的创新 。 通过采用气密设计和气体循环系统等元件 , 也可以实现低运营成本 。 在现代LPBF机器中 , 具有高达10 m/s的处理速度和超过1000 W的高功率的超快四路激光器提高了构建速度 。 图2描述了几种机器的激光功率 。 可以观察到 , 最近被指定为工业机器的选择性激光熔化(SLM)系统(SLM 800和SLM 500)利用功率为2800W(4700W)的激光 , 允许更快地印刷较大的部件 。 GE机器也配备了高功率激光器 , 可输出高达1500 W的功率 , 以实现更快的打印 。
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