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深度解讀

研究人員研究出新的激光金屬增材制造技術(shù)

星之球科技 來源:南極熊2017-05-10 我要評論(0 )   

根據(jù)謝菲爾德大學(xué)的研究人員,他們研究出新的3D打印/增材制造工藝,通過使用節(jié)能二極管激光器陣列,不用振鏡,達(dá)到更快、更經(jīng)濟(jì)的零件加工結(jié)果,謝菲爾德大學(xué)認(rèn)為他們將...

根據(jù)謝菲爾德大學(xué)的研究人員,他們研究出新的3D打印/增材制造工藝,通過使用節(jié)能二極管激光器陣列,不用振鏡,達(dá)到更快、更經(jīng)濟(jì)的零件加工結(jié)果,謝菲爾德大學(xué)認(rèn)為他們將改變零件的生產(chǎn)方式。
我們所熟知的激光熔化粉末材料的加工方式正越來越多地被應(yīng)用于航空航天和汽車等高附加值領(lǐng)域,將粉末材料通過激光熔化的方式制造金屬和塑料零件。為了融化粉末,必須有充足的激光能量被轉(zhuǎn)移到材料中,以熔化中心區(qū)的粉末,從而創(chuàng)建完全致密的部分,但同時(shí)熱量的傳導(dǎo)超出了激光光斑周長,影響到周圍的粉末。所以最小的制造尺寸一般比激光斑要大,超出激光點(diǎn)的燒結(jié)量取決于粉末的熱導(dǎo)率和激光的能量。
 
所擴(kuò)散的激光能量和熔池的激光掃描速度都是經(jīng)過精心調(diào)整和控制的,這樣才能達(dá)到一致的金屬合金的特性和層厚度。據(jù)3D科學(xué)谷的了解,激光束的聚焦是熔化過程中影響合金性能的關(guān)鍵,要達(dá)到一致的過程就依賴于控制激光點(diǎn)大小,就需要使得激光能量密度和轉(zhuǎn)移到鄰近粉末的能量是一致的。
 
目前粉末床激光融化加工工藝中,通過振鏡來獲得清晰聚焦的光束,因?yàn)槿魏尉劢沟牟患卸紩?dǎo)致能量傳達(dá)到熔化區(qū)以外的材料帶來不充分的粉末熔化,并可能導(dǎo)致的成品尺寸誤差和表面光潔度差。如果聚焦光斑尺寸大幅度增加,那么可能導(dǎo)致成品組件含大量不完全熔化粉末和難以控制的材料性能。
 
所以說長久以來占據(jù)業(yè)界大腦的一個(gè)共識是振鏡是實(shí)現(xiàn)精密加工的一個(gè)關(guān)鍵零件。而與市場上通用的加工技術(shù)不同的是,謝菲爾德大學(xué)嘗試棄用振鏡。他們將這一過程稱為二極管面積熔化(Diode Area Melting),通過并行使用單個(gè)激光二極管陣列,這些激光束可以被打開或關(guān)閉,根據(jù)謝菲爾德大學(xué)這種方法更快、更節(jié)能。
來自電子與電氣工程系的Kristian Groom博士說:“我們的研究挑戰(zhàn)了業(yè)界長期以來的信念:低功率二極管由于功率低和光束質(zhì)量差,無法實(shí)現(xiàn)充分的粉末材料熔化。Diode Area Melting技術(shù)的關(guān)鍵過程是移動短波長激光陣列(808nm),增加吸收的準(zhǔn)直效應(yīng),并在幾毫秒內(nèi)聚焦光束達(dá)到1400℃的熔點(diǎn),產(chǎn)生致密的零件,這種方法可用于17-4不銹鋼零件的加工。”
 
Groom博士和機(jī)械工程系的Kamran Mumtaz博士計(jì)劃將這種技術(shù)延伸到塑料產(chǎn)品的加工領(lǐng)域。研究小組認(rèn)為設(shè)備將來有可能擴(kuò)展成為多材料加工系統(tǒng)。這項(xiàng)研究獲得了工程和物理科學(xué)研究委員會(EPSRC)的支持。
 
謝菲爾德大學(xué)的這項(xiàng)研究的商業(yè)價(jià)值如何?還需要后續(xù)跟蹤觀察,就棄用振鏡的這項(xiàng)嘗試來說,據(jù)了解,此前德國Fraunhofer研究所發(fā)布的僅售3萬歐元針對中小企業(yè)的入門級SLM 3D打印機(jī)也是沒有振鏡。
 
Fraunhofer的設(shè)備配備了140 W的激光二極管,焦點(diǎn)直徑為250微米,并使用一個(gè)直角坐標(biāo)系。該設(shè)備能夠生產(chǎn)的金屬部件高90毫米,最大直徑80毫米。設(shè)備外觀十分緊湊,僅占空間1.3×0.8×1.4米。通過調(diào)整打印速度和質(zhì)量,研究所還嘗試打印了一個(gè)中等大小的不銹鋼組件,密度超過99.5%,并且可以在12小時(shí)內(nèi)打印完成。
 
不過,F(xiàn)raunhofer的這臺設(shè)備似乎并沒有涉及到激光二極管陣列,此外通常來說短波長激光包含發(fā)光波長由390nm到950nm,長波長激光則涵蓋發(fā)光波長由980nm至1550nm的激光,而謝菲爾德大學(xué)選用短波長激光陣列(808nm)來加工金屬粉末,可以說是一次腦洞大開的嘗試。

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