激光-粉床局部相互作用固有的工艺不稳定性,导致了激光粉床融合增材制造过程中各种缺陷的形成。特别是大飞溅的随机形成,会导致打件中不可预测的缺陷。在此,来自美国威斯康星大学麦迪孙分校的Lianyi Chen等研究者,报告了通过使用纳米颗粒控制激光-粉末床相互作用的不稳定性来消除大的飞溅。...
基于VP技术的特征,其各向异性的调控策略包括外场诱导取向(电、磁、声场以及线形震荡外场)、空间受限诱导取向、多材料打印以及梯度结构和梯度材料打印。要点四 粉末床熔融(PBF)PBF的原理是通过热源选择性地将粉末固结或熔合在一起,激光和红外灯管是两种典型的热源,分别应用在激光选区烧结(SLS)和多射流熔融(MJF)中。PBF技术具有一些独特的优点,包括几何复杂性、无支撑结构和粉末回收。...
采用激光烧结工艺进行聚合物3D打印的过程中,通过高温激光穿过聚合物粉末床以形成计算机预先设计的形状。随后利用激光能量成形新的粉末层,这个过程重复多次,直到三维零件完成。 在对高温聚合物树脂进行测试时,研究团队发现增材制造技术能够很好地打印聚合物粉末,但是当他们从粉末床上取下零件进行后处理时,材料会发生熔化,因而无法使用。 ...
激光粉末床熔融技术在缺陷机理模拟方面取得突破金属零部件的3D打印通常使用激光粉末床熔融技术,即不断的重复熔化2D金属材料粉末、层层堆积形成预设的3D结构。在激光熔融粉末过程中,会产生高通量的蒸汽导致产生复杂的气流,从而带走散布的粉末颗粒,严重时会形成颗粒飞溅物,进而导致较大面积的区域缺少粉末。最终不可避免地会在打印金属结构内部产生缺陷,但产生这种3D打印缺陷的机理一直不清楚。...
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