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《GB/T42617-2023增材制造设计金属材料激光粉末床熔融》必威体育精装版解读;目录;目录;目录;目录;目录;目录;PART;激光粉末床熔融技术概述;;PART;GB/T42617-2023标准制定背景;提升产品质量和性能;PART;高性能、轻量化零件制造;材料利用率高,减少浪费;PART;金属材料激光粉末床熔融原理剖析;;PART;材料种类与性能要求
新标准GB/T42617-2023对金属材料激光粉末床熔融过程中的材料种类及其性能提出了更为明确的要求。标准中详细列出了适用于该工艺的金属材料类别,包括但不限于钛合金、铝合金、高温合金和不锈钢等。这些材料需具备高纯度、良好流动性以及稳定的物理化学性能,以确保打印件的质量和性能。
材料制备与处理
新标准强调了金属粉末的制备与处理方法对最终产品性能的影响。标准指出,应严格控制粉末的粒度和分布范围,以确保打印件的致密度和表面粗糙度。同时,粉末在存储和使用过程中需保持化学稳定性,避免受潮、氧化等问题影响打印质量。;新标准对金属材料选择的影响;PART;;PART;氧含量对成形性能的影响
氧含量是金属粉末质量的重要指标之一。高氧含量会显著影响粉末的冷压成型性和烧结性能。具体来说,氧含量越高,粉末的硬度增加,韧性下降,压制成型性变差。同时,氧含量还会提高烧结温度,降低烧结体的致密度和强度。因此,控制金属粉末的氧含量对于保证成形性能至关重要。
粒度分布对成形性能的影响
粉末粒度分布直接影响粉末的堆积密度、流动性以及打印过程中的铺粉均匀性。粒度分布合理的粉末能够减少孔隙和缺陷的产生,提高打印件的致密度和表面质量。此外,粉末的粒度还影响激光束对粉末的加热效率和熔化深度,进而影响打印件的精度和力学性能。;松装密度和振实密度对成形性能的影响
松装密度和振实密度是衡量粉末堆积性能的重要指标。松装密度高的粉末在打印过程中更容易形成均匀的铺粉层,有利于提高打印件的尺寸精度和表面质量。振实密度则反映了粉末在受到振动作用下的堆积密度变化,对于评估粉末的压缩性和流动性具有重要意义。
粉末形状对成形性能的影响
粉末的形状对成形性能也有显著影响。规则的球形粉末具有更好的流动性和堆积密度,能够减少打印过程中的粉末团聚和孔隙形成。相比之下,不规则形状的粉末更容易产生缺陷和表面粗糙度问题。因此,在制备金属粉末时,应尽可能采用球形度高的粉末以提高成形性能。;PART;增材制造设计中的关键要素;设备能力评估
根据设备精度、成形空间等参数,合理设定零件尺寸和复杂度。;;;后处理与质量控制:;增材制造设计中的关键要素;;PART;;;PART;新标准下的增材制造设计流程;新标准下的增材制造设计流程;;PART;支撑结构的重要性:;;;金属零件增材制造中的支撑结构设计;点支撑;;PART;;PART;热应力与残余应力的产生机制:;;;应力腐蚀开裂
残余应力与腐蚀性介质共同作用,可能加速应力腐蚀开裂,影响零件的长期可靠性。;;;01;PART;;PART;新标准对金属增材制造行业的影响;;PART;材料多样性发展
随着技术的成熟,激光粉末床熔融技术可使用的材料种类日益丰富。不仅限于传统的钛合金、铝合金、不锈钢等金属材料,还逐渐扩展到高温合金、钴铬合金等高性能材料,甚至包括一些复合材料的研究与应用,为制造复杂、高性能的零件提供了更多可能性。
多材料混合打印
近年来,激光粉末床熔融技术在多材料混合打印方面取得了显著进展。通过在同一零件中结合使用多种材料,可以实现零件不同部位的功能需求优化,如硬度、耐磨性、耐腐蚀性的差异化设计,极大地拓宽了增材制造的应用领域。;激光粉末床熔融技术的创新趋势;PART;增材制造在航空航天领域的应用案例;增材制造在航空航天领域的应用案例;A320ceo飞机机翼尖栅栏
Satair公司使用增材制造技术为A320ceo飞机制造了机翼尖栅栏,降低了45%的成本,同时提供了灵活性。这证明了增材制造在飞机零部件替换和维护中的潜力。
新型UltraFan?发动机TBH部件
ITPAero采用3D打印技术制造了新型UltraFan?发动机的主要结构之一——TBH(尾部轴承外壳)。该部件具有复杂几何形状,3D打印技术使其制造成为可能,并节省了材料和碳排放量。;;PART;;不锈钢粉末;金属粉末材料的选择与性能评估;;金属粉末材料的选择与性能评估;;PART;材料利用率高;表面质量可控;;PART;增材制造设计中的经济性与效率考量;;PART;材料选择与处理
新标准强调了对金属材料激光粉末床熔融过程中粉末材料的选择与处理要求。这包括但不限于粉末粒度与分布的严格控制,以确保打印件的致密度和表面粗糙度;同时,粉末流动性与稳定性的维护也至关重要,以避免受潮、氧化等问题影响打印质量。
工艺参数优化
标准详细规定了激
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