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激光熔覆采用同轴送粉的方式,适合于大型构件整体制造,对于大部分材料而言性能优于同成分铸件或锻件。选区激光熔化和选区激光烧结均采用铺粉的方式,可实现高精度近净成形,能实现几乎任意复杂精密构件的整体成形。...
增材制造(AM)技术已广泛应用于航空航天、石油化工、医疗等多个领域的零件制造。激光粉末床熔融(L-PBF)技术是一种增材制造技术,它在金属基材上沉积和熔化粉末层。L-PBF技术可使用多种原料粉末生产零件,α+β两相钛合金Ti6Al4V(以下简称Ti64)是最理想的AM合金之一,因为它在多种负载条件下具有不同特性。...
目前的协议最初将重点放在钛基3D打印标准化,并确保打印组件符合美国联邦航空管理局(FAA)和国防部(DoD)的飞行要求,达到质量和成本控制目标。— END —..............................................................相关阅读:金属3d微打印技术研究获系列进展【材料课堂】一文看懂钛及钛合金来源:cnBeta。...
Rev. [2]然而,再先进的技术也不能十全十美。卡内基梅隆大学的一项研究表明,当前的3D打印钛金属部件存在着“致命缺陷”。他们对最常见的打印钛金属Ti-6AI-4V(含6%的铝和4%的钒)进行了X射线探伤,结果表明:激光熔化后,金属在凝固过程中,由于冷却速率高导致气体会被困在金属层中,从而在部件内部产生孔隙和泡沫。...
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