国标GB/T 35022-2018《增材制造 主要特性和测试方法 零件和粉末原材料》中,对增材制造行业中粉体原材料的粒度及分布,形状和形态,比表面积,密度等均有相关要求。麦克仪器可为增材制造粉体的物性表征提供全面的分析解决方案组合,为优化工艺性能和成品属性提供快速有效的表征技术。以下简要介绍增材制造粉体表征的关键参数及相关表征方法。...
分床填料密度越高,成品密度则越高,孔隙率低,机械强度高。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。...
这是因为其工艺性质决定的。增材制造是在金属粉末层熔融过程中,先使金属粉末层分布于制造平台上,然后使用激光或电子束选择性地熔化或熔融粉末。熔化后,平台将被降低,并且过程将持续重复,直到制造过程完成。未熔融粉末将被去除,并根据其状态重复使用或回收。粉末层增材制造工艺的效率和成品组件的质量在很大程度上取决于粉末的流动性和堆积密度。...
增材制造方法用于烧结广泛的金属粉末,例如轻合金、钛合金、钢合金以及高分子材料(如聚酰胺)或陶瓷和复合材料。 直接金属激光烧结(DMLS)是通过使用高能量的激光束再由3D模型数据控制来局部熔化金属基体,同时烧结固化粉末金属材料并自动地层层堆叠,以生成致密的几何形状的实体零件。...
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