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。...
德克萨斯大学埃尔帕索分校(100万美元)这个项目将定义一种测试标准件制品,可以针对通过激光粉末床熔化技术(一种基于金属的增材制造的重要方法)制造的零件的过程输入值和性能数据采集实现标准化。学术、政府和工业合作伙伴们可复制这种标准件制品,并采集关于过程的关键输入以及制品的结果属性,形成数据存储库。这项工作将促进对增材制造流程的更好理解,并将对最终成型的零部件给予更大的支持。...
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。...
全自动静态图像分析技术粉末球形度——真正了解与最终成型的零件质量密切相关的金属粉的颗粒形态叠层增材制造技术相比于传统的减材制造具有很多的优点,但还是存在一些技术难点。例如,在选区激光熔化(SLM)工艺中如何有效的控制粉体床中的金属粉末的质量。金属粉的颗粒形态是重要的材料参数,与最终成型的零件质量有密切关系[1]。目前,表征颗粒形态的技术有动态图像分析和扫描电镜。...
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