在气体雾化冷却阶段形成的团聚体将在粉床中产生空隙,着将对粉末最终制成的零部件产生不利影响。某些颗粒形状的参数可以用于确定和量化团聚体在金属粉末中的占比。增材制造过程图1 粉体熔化成形技术:由CAD程序驱动的旋转镜面熔化粉末,一层一层地覆盖上一层。多余的粉末被刮掉并回收,添加下一层的刮刀位置。回收的粉末必须要重新测量以保证再次使用的质量。...
“ 便携式诊断机专门设计用于在激光粉末床熔合过程中观察和探测熔池。熔池是激光与金属粉末接触的区域,能够熔合并产生形成3D打印部件的层。为了确保仪器按照研究初衷运行,LLNL团队必须将其运输到SLAC。然后安装了SLAC的“同步加速器”,这是制作高能X射线研究样品所必需的。 使用该机器,研究人员能够成功地观察到表面下熔池的动态变化。...
图1 同轴送粉模拟 课题组在粉末尺度(powder scale)上发展了激光作用下金属粉床熔融与凝固的求解器,考虑了多相流动、传热、相变及热应力等关键问题,引入了最新的界面处理算法追踪并重构熔化的液体金属和固态金属界面,并作为下次铺粉的边界,从而实现了金属增材制造从送粉/铺粉到熔融凝固过程的一体化模拟。...
残留应力是快速加热和快速冷却的必然产物,这是激光粉末床熔融工艺的固有特性。每一个新的加工层都是通过如下方式形成的:在粉末床上移动聚焦激光,使顶层粉末熔融并与下方的加工层熔合。热熔池中的热量传递至下方的固体金属,这样熔融的金属就会冷却并凝固。这个过程非常迅速,大约只有几微秒。当新的金属层在下层金属的上表面凝固和冷却时, 会出现收缩现象。...
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