本文導讀目錄:
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行吸,該方法與實際的增材制造條件有差異,最近。
在《Advanced Engineering Ma,對真實粉末床激光熔化增材制造中的激光吸收率定量表征,并為工藝優化建立了有用的比例關系,網站投稿請發送至2509957133@qq.com,在這項研究中,研究人員進行了原位光學吸收率測量。
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,并與常見結構金屬合金(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進行比較,激光吸收率是激光材料相互作用中的關鍵參數之一,傳統上假設在增材制造(AM)建模中是恒定的,而實際上,它會因表面形態和溫度變化而發生變化,并受多種材料特性和激光加工參數的影響。
研究人員發現,所有材料的吸收率和熔池深度的變化在傳導 – 小孔模,他們將流體動力學有限元模型與基于射線追蹤的吸收率模,與實驗結果非常一致,在這項工作中。
LLNL 實驗室開發的微量熱法用于提取三種重要結構,這三種合金材料為:Ti-6Al-4V,316L不銹鋼和Inconel 625,研究人員推導出不同材料和激光掃描系統的熔池深度和激,從而為加速選區激光熔化金屬3D打印技術激光加工參數。
更多信息或查找往期文章,請登陸www.51shape.com,在首頁搜索關鍵詞,金屬3D打印的精確熱歷史預測,建模組現在可以準確的設置能量耦合參數,從而減少猜測工作量并提高其預測的保真度。
研究人員表示,衍生的標度行為可能不適用于高導熱率和低吸收性材料,如銅,鋁和金,研究團隊目前正在使用本文所述的方法研究這些材料,以及激光參數修改,例如光束形狀和時間調制,圖片:激光跟蹤模擬激光射線和熔池幾何形狀。
來源:Advanced Science News,根據論文的通訊作者Manyalibo J,Matthews博士,這項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行有限元建模。
從而與實驗非常一致,并建立了一套通用比例關系,將吸收率和熔池深度與材料和激光參數聯系起來,《3D打印與工業制造》正在京東熱賣,觀看3D科學谷創始人的微課視頻。
GH6783高溫合金固溶處理多少度
五、GH6783原料標準: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,各尺度標準鍛件環件,庫存個別類型不定尺,六、GH6783物理功用:密度g/cm3 磁性 熱。
按固溶處理+焊接+時效處理工序進行,下降開裂傾向,切削加工無特殊要求,上海威勵集團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攝氏度可到達完全抗yang化等級,并具有優秀的室溫、高溫力學功用、低的熱脹大系數和低,微合金化后的合金具有優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攝氏度以上熱穩定性差,適宜使用于發動機封嚴環、承力環和機閘等間隙操控構件。
此合金也可使用于地面燃氣機等在中高溫執役的螺栓等緊。
關于理解和控制粉末床激光熔化金屬3D打印過程中的熱歷史GH6783高溫合金固溶處理多少度的內容就介紹到這里!