选区激光熔化成形Al-Si合金及其裂纹形成机制研究
AlSi10Mg合金的SLM工艺控制的研究进展
AlSi10Mg合金的 SLM工艺控制的研究进展摘要:一些形状复杂的铝合金常以AlSi10Mg合金粉末为材料,通过选区激光熔化(Selective laser melting,SLM)技术制造得来,主要应用于航空、汽车等领域。
本文主要讨论AlSi10Mg的SLM工艺控制点。
关键词:AlSi10Mg合金;SLM工艺;微观结构;综合性能0 引言铝合金具有轻质、高比强度等特点,被广泛应用于航天、汽车等行业领域的轻量化设计中。
AlSi10Mg合金是Al-Si-Mg系亚共晶合金的一种,因其良好的流动性与气密性[1]而具有较好的使用效果。
随着轻量化要求的提出,合金构件的形状复杂程度提升[2],激光选区熔化技术是实现高性能构件复杂成型的有效途径。
本文主要论述AlSi10Mg的SLM工艺控制要点。
1 SLM技术原理SLM技术是一种以高能激光束为热源[3]、金属粉末为原料的增材制造技术。
工作原理是按照规划好的路径,激光束逐层选区熔化堆积得到组织致密的金属构件。
操作人员通常利用建模软件如CAD设计模型,对三维模型进行切片处理,将文件导入SLM成型设备中。
等到逐层加工完成后,将成品从基板上取下,进行热处理等后续工艺,以便得到满足性能要求的金属构件。
2 SLM技术对AlSi10Mg粉末的性能要求粉末主要采用无坩埚电极感应熔化气体雾化法(EIGA)和等离子旋转电极雾化法(PREP)[4,5]制备。
评价指标主要包括化学成分、比表面积、粒径分布、球形度、流动度和松装密度等。
SLM技术要求AlSi10Mg粉末尽可能粒径分布窄、球形度高、流动性好、氧含量低、松装密度高[4-6]。
3 AlSi10Mg合金的SLM工艺规律SLM工艺参数是AlSi10Mg合金的SLM过程中对试样质量影响较大的因素。
常见的SLM工艺参数有扫描间距、激光功率、层厚、扫描速度、点距等,通过合理调整这些参数,能够获得组织致密的合金构件,使其呈现出较少的表面缺陷与孔洞。
激光选区熔化成形技术的发展现状及研究进展
一、激光选区熔化成形技术简介
激光选区熔化成形技术是一种将粉末材料逐层堆积成形的工艺方法。在加工 过程中,高能量密度的激光束对金属粉末进行扫描和熔化,并在短时间内快速冷 却凝固,逐层堆积成复杂的三维零件。该技术具有高精度、高速度和高效率等特 点,被广泛应用于航空航天、汽车、医疗等领域。
二、发展现状
3、铝合金选区激光熔化成形的 力学性能与显微组织
选区激光熔化成形的铝合金材料具有较高的强度和硬度,同时具有良好的耐 磨性和耐腐蚀性。研究者们通过研究不同工艺参数对铝合金显微组织和力学性能 的影响,揭示了显微组织和力学性能之间的内在。例如,通过优化工艺参数,可 以得到细小的晶粒和均匀的相分布,从而提高材料的力学性能。
1、铝合金粉末制备与特性
选区激光熔化成形铝合金的关键之一是制备高质量的铝合金粉末。目前,铝 合金粉末的制备方法主要包括雾化法、机械合金化法、化学法等。其中,雾化法 作为一种常用的制备方法,得到的粉末具有球形度高、粒径分布窄、成分均匀等 优点。然而,雾化法也存在一定的局限性,如设备成本高、生产效率低等。因此, 研究不同制备方法对铝合金粉末特性的影响,有助于优化选区激光熔化成形的材 料体系。
激光选区熔化成形技术的发展现状 及研究进展
目录
01 一、激光选区熔化成 形技术简介
02 二、发展现状
03 三、研究进展
04 四、结论
05 参考内容
激光选区熔化成形技术(Selective Laser Melting,SLM)是一种重要的 金属加工和增材制造技术。自20世纪90年代初问世以来,该技术在全球范围内得 到了广泛和研究。本次演示将介绍激光选区熔化成形技术的发展现状及研究进展。
参考内容
随着制造业的快速发展,选区激光熔化成形(Selective Laser Melting, SLM)技术作为一种先进的金属成形方法,在近年来得到了广泛和应用。该技术 主要利用高能量激光束对金属粉末进行逐层选择性熔化,实现复杂形状零件的近 净成形。铝合金作为一种轻质、高强、耐腐蚀的材料,在航空、航天、汽车等领 域具有广泛的应用前景。本次演示将综述近年来选区激光熔化成形铝合金材料体 系的研究进展,主要包括以下几个方面:
选区激光熔化AlSi10Mg温度场及应力场数值模拟研究
选区激光熔化AlSi10Mg温度场及应力场数值模拟研究一、本文概述随着增材制造技术的快速发展,选区激光熔化(Selective Laser Melting, SLM)作为一种先进的金属增材制造技术,已经广泛应用于航空航天、医疗生物、汽车制造等领域。
由于其独特的逐层堆积成型方式,SLM技术在制造复杂结构和高性能金属部件方面具有显著优势。
然而,SLM过程中涉及的高温、快速冷却和复杂的热应力变化,往往导致成型件产生热裂纹、翘曲变形等缺陷,严重影响了部件的质量和性能。
因此,对SLM过程中的温度场和应力场进行深入研究,对于优化成型工艺、提高部件质量具有重要意义。
本文旨在通过数值模拟方法,研究选区激光熔化AlSi10Mg过程中的温度场和应力场变化规律。
我们将建立SLM过程的数学模型,包括激光与粉末材料的相互作用、粉末的熔化与凝固过程、热传导与热对流等物理现象。
然后,利用有限元分析软件,模拟不同工艺参数下AlSi10Mg材料的温度分布和应力分布。
通过分析模拟结果,我们可以深入了解SLM过程中温度场和应力场的演变规律,揭示影响成型质量的关键因素。
本文还将探讨如何通过优化工艺参数、改善热管理等方式,降低SLM过程中的热应力,减少成型缺陷,提高AlSi10Mg部件的质量和性能。
我们期望通过本研究,为SLM技术在AlSi10Mg等高性能金属材料的应用提供理论支持和实践指导。
二、文献综述随着增材制造技术的快速发展,选区激光熔化(Selective Laser Melting,简称SLM)作为其中的一种重要工艺,已经在航空航天、医疗器械、汽车制造等领域展现出广泛的应用前景。
AlSi10Mg铝合金,作为一种轻质高强度的金属材料,在SLM工艺中备受关注。
然而,SLM过程中产生的温度场和应力场对零件的质量和性能具有重要影响。
因此,对AlSi10Mg在SLM过程中的温度场和应力场进行数值模拟研究,对于优化工艺参数、提高零件质量具有重要意义。
选择性激光熔化AlSi10Mg合金组织形貌及其拉伸性能
选择性激光熔化AlSi10Mg合金组织形貌及其拉伸性能王学才;卢云;何仲云;袁广辰【摘要】在不同激光功率、扫描速度等工艺参数条件下,使用选择性激光熔化设备(SLM100)3D打印成型AlSi10Mg合金拉伸试样,采用Olympus BX5光学显微镜与JEOL JSM-6490LV型扫描电子显微镜观察成型试样的显微组织形貌,研究激光功率、扫描速度对试样拉伸性能的影响.结果显示:成型试样的显微组织呈鱼鳞状或长条状,相互搭接且组织尺寸较小;在激光功率为190 W时,试样抗拉强度随扫描速度降低而增大,当扫描速度为800 mm/s时抗拉强度最高可达371 MPa,固定此扫描速度,抗拉强度随着功率增大而增大;试样的断裂方式为准解理断裂;保持激光能量密度不变,采用高功率、高扫描速度(320 W, 1600 mm/s)成型的试样抗拉强度更大,达到451 MPa.%AlSi10Mg alloy tensile samples were fabricated by selective laser melting equipment(SLM100)under different laser powers and scanning speeds.The microstructure of the molded samples was observed with Olympus BX5 optical microscope and JEOL JSM-6490LV scanning electron microscope.The effects of laser power and scanning speed on the tensile properties of the samples were investigated.The results show that microstructures of the molded samples are fish scale and elongated cells parallel to the stacking direction,which are overlapped and have fine dendritic cells.When the laser power reaches 190 W,the tensile strength of the sample increases with the decrease of the scanning speed.When the scanning speed is set to be 800 mm/s,the tensile strength is up to 371 MPa. The tensile strength increases with the increase of the laser power at the fixed scanning speed. The fracture mechanism of the tested samples isproved to be quasi-cleavage fracture.At the same line-energy, the tensile strength of the tested sample reaches as high as 451 MPa with a processing combination of high power and high scanning speed(320 W,1 600 mm/s).【期刊名称】《安徽工业大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2017(034)003【总页数】7页(P234-240)【关键词】选择性激光熔化;AlSi10Mg;工艺参数;抗拉强度【作者】王学才;卢云;何仲云;袁广辰【作者单位】安徽工业大学材料科学与工程学院,安徽马鞍山243032;安徽工业大学材料科学与工程学院,安徽马鞍山243032;安徽工业大学材料科学与工程学院,安徽马鞍山243032;安徽工业大学材料科学与工程学院,安徽马鞍山243032【正文语种】中文【中图分类】TG146.2+1选择性激光熔化(Selective Laser Melting,SLM)技术是近年来迅速发展的多学科交叉新兴技术,具有成型精度高、速度快、无需模具、成本损耗低等优点[1-2]。
激光选区熔化制造工艺的影响因素研究
激光选区熔化制造工艺的影响因素研究作者:刘晓飞来源:《科技风》2020年第23期摘要:本文概述了激光选区熔化增材制造(SLM)的过程,从温度控制、原料粉性质和特性、工艺参数、扫描方法、后处理等因素进行研究分析不致密化程度与激光缺陷的原因。
关键词:激光;增材制造;工艺参数;影响选区激光熔化(SLM)是在已有选择性激光烧结技术的基础上发展起来的,其中烧结或部分熔融是导致粉末快速凝固的唯一机制。
SLM在材料表面形貌、致密化和微观结构均匀性方面的显著改善。
SLM金属具有更精细的微观结构,从而产生具有更高屈服应力的更强材料。
通过改变加工参数可以显著改变SLM零件的微观结构特征。
1 SLM技术的工作原理SLM装置的基本设置是建造活塞支撑建造平台、加固部件和任何未固结金属粉末。
高功率激光跟踪剖切构成任何已建零件几何图形的曲面。
然后将生成的切片焊接到先前绘制的零件截面。
一旦该层的建造完成,建造活塞垂直向下移动相当于一层厚度的量,之后,通过在其上扫过的再水臂在建造平台上沉积一层新的未固结粉末。
此过程将继续,直到零件完成。
大多数SLM处理是在惰性保护气体(如氮气或氩气)下进行的,以减少建筑物的氧化、充电和孔隙率。
零件完成后,卸下残余粉末,并从机器上移除构建平台。
有时需要进行研磨,以便从构建平台和零件上移除支撑,以备使用。
在某些情况下,SLM后可进行额外的后处理,如热处理、热等静压(HIP)、抛光和喷丸处理,以改善致密化、表面特性和机械性能。
2 影响因素分析2.1 温度控制在选择SLM加工方式时必须考虑加工过程的冷却—加热循环,因为对恒定热循环敏感的材料可能表现出不同于最初在恒定温度波动下预期的特性。
在SLM制造过程的热循环过程中发生的热膨胀和收缩效应往往导致产品中产生比通过传统制造过程获得的产品更多的残余应力;这些应力可能导致开裂和分层的关键缺陷。
此外,如果建造温度控制不当,熔融粉末可能会形成球状,从而有效地破坏建造。
铝合金改性实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的本实验旨在研究铝合金表面改性技术,通过激光熔覆、激光选区熔化等工艺对铝合金进行改性处理,提高其表面硬度、耐磨性、导热性等性能,为铝合金在航空航天、交通运输、建筑等领域中的应用提供技术支持。
二、实验材料与设备1. 实验材料:铝合金(2024、AlSi10Mg、AlMgSi等)2. 实验设备:激光熔覆机、激光选区熔化设备、金相显微镜、显微硬度计、摩擦磨损试验机、导热系数测试仪等。
三、实验方法1. 激光熔覆实验:将铝合金基材表面预置硅粉,采用横流CO2高激光器进行激光处理,研究熔覆工艺参数对覆层质量的影响,包括激光功率、扫描速度、激光束直径等。
2. 激光选区熔化实验:将2024铝合金粉末与AlSi10Mg合金粉末混合,形成AlSi10Mg-2024(TiC)混合粉末,采用激光选区熔化工艺进行成形,并对其沉积态和T6热处理态的显微组织及力学性能进行表征。
3. 淬火时效实验:对铝合金进行淬火处理,测定其时效曲线,分析淬火温度、保温时间等因素对铝合金力学性能的影响。
4. 导热系数测试:对改性铝合金进行导热系数测试,分析改性处理后铝合金的导热性能。
四、实验结果与分析1. 激光熔覆实验结果与分析通过调整激光功率、扫描速度、激光束直径等工艺参数,发现当激光功率为 2.5kW、扫描速度为1m/s、激光束直径为0.8mm时,铝合金表面熔覆层质量较好,表面平整、光滑,无明显裂纹、气孔等缺陷。
2. 激光选区熔化实验结果与分析激光选区熔化过程中,TiC颗粒可作为异质形核点,促进Al形核,抑制粗大柱状晶的形成,显著细化铝合金的显微组织。
T6热处理态的力学性能测试结果表明,激光选区熔化后的铝合金具有较高的抗拉强度、屈服强度和伸长率。
3. 淬火时效实验结果与分析淬火时效实验表明,随着淬火温度的升高,铝合金的硬度和强度逐渐提高,但伸长率逐渐降低。
在淬火温度为530℃、保温时间为2h的条件下,铝合金的力学性能达到最佳状态。
选区激光熔化技术
选区激光熔化技术选区激光熔化技术是一种高端的制造工艺,它利用激光束对金属进行加热,使其熔化并在凝固时形成精密的结构。
这种技术在航空航天、汽车、医疗设备等领域得到广泛应用,因为它可以生产高质量、高精度的零部件。
在本文中,我们将介绍选区激光熔化技术的基本原理、应用、优点和限制。
一、选区激光熔化技术的基本原理选区激光熔化技术是一种非接触式的生产工艺,它利用激光束对金属进行加热,使其熔化。
激光束的能量密度非常高,可以使金属迅速升温至其熔点以上。
在激光束的作用下,金属表面的温度会迅速升高,直到熔化。
一旦金属开始熔化,激光束的功率会被调整,以保持金属表面的温度在其熔点以上,但不高于其沸点。
在这种情况下,金属可以熔化,但不会汽化。
在选区激光熔化过程中,激光束被聚焦在金属表面上,形成一个非常小的熔池。
激光束的焦点可以被控制,因此可以精确地控制熔池的位置和大小。
可以使用计算机控制系统来控制激光束的位置和功率,以形成所需的形状。
当金属开始凝固时,激光束的功率会被降低,以保持温度在熔点以下,但高于室温。
在这种情况下,金属会逐渐凝固,形成所需的形状。
二、选区激光熔化技术的应用选区激光熔化技术在许多领域得到了广泛的应用。
其中最常见的是航空航天和汽车工业。
在这些行业中,需要生产高质量、高精度的零部件,以确保安全和可靠性。
选区激光熔化技术可以生产出非常复杂的形状,例如复杂的几何形状和内部结构,这些结构无法通过传统的加工方法实现。
此外,选区激光熔化技术可以生产出非常高质量的表面,这对于需要高精度表面的应用非常重要。
选区激光熔化技术还可以用于医疗设备制造。
医疗设备需要具有高度的可靠性和精度,以确保其有效性和安全性。
选区激光熔化技术可以生产出非常精密的零部件,例如人工关节和牙科支架。
这些部件具有非常复杂的形状和内部结构,可以精确地适应人体的需求。
三、选区激光熔化技术的优点和限制选区激光熔化技术具有许多优点。
首先,它可以生产出非常复杂的形状和内部结构,这些结构无法通过传统的加工方法实现。
选区激光融化技术
选区激光融化技术引言激光融化技术是一种先进的制造技术,被广泛应用于各个领域。
尤其是在选区激光融化技术中,其精确性和可控性使其成为材料制造和3D打印领域的热门研究课题。
本文将对选区激光融化技术进行全面、详细、完整且深入地探讨。
二级标题1:选区激光融化技术的概念和原理选区激光融化技术,也被称为选择性激光熔化技术(Selective Laser Melting,简称SLM),是一种通过激光束瞄准目标材料并进行局部加热,使其融化并与底层材料融为一体的制造技术。
其原理主要包括以下几个方面:1.初始材料:选区激光融化技术使用粉末材料作为初始材料,目前常用的材料包括金属、陶瓷等。
这些粉末材料具有良好的流动性和熔点,适合于激光的加工。
2.光束瞄准:通过计算机控制系统,激光束被精确地瞄准到目标材料的特定位置。
光束的能量密度非常高,能够快速加热目标材料并使其融化。
3.材料融化:一旦激光束照射到目标材料上,能量会被吸收,并导致材料局部融化。
由于激光束的高能量密度,材料融化非常快速。
4.融化层与底层结合:融化的材料与底层材料之间的黏结作用力使其结合在一起,形成一个连续的物体。
这种结合具有很高的强度和密度,使制造出的产品具有良好的性能。
二级标题2:选区激光融化技术的应用选区激光融化技术在各个领域都有着广泛的应用。
以下是一些主要领域的应用示例:三级标题1:航空航天1.制造复杂结构件:选区激光融化技术可以制造出复杂形状的金属件,满足航空航天领域对轻量化和高强度的需求。
2.修复和再制造:选区激光融化技术可以修复损坏的航空航天部件,并使其恢复到原始设计规格。
三级标题2:医疗领域1.制造个性化植入物:选区激光融化技术可以根据患者的具体情况制造个性化的植入物,提高植入物与组织的匹配度。
2.快速制造医疗器械:选区激光融化技术可以快速制造医疗器械,满足紧急救援和手术需求。
三级标题3:汽车制造1.制造复杂结构件:选区激光融化技术可以制造汽车发动机部件等复杂结构件,提高汽车的性能和可靠性。
激光选区熔化用AlSi10Mg粉末显微组织与性能
2018年第38卷航空材料学报2018,V〇1.38第 1 期第 47 - 53 页JOURNAL OF AERONAUTICAL MATERIALS No. 1 pp. 47 - 53激光选区熔化用AlSilOMg粉末显微组织与性能唐鹏钩12,何晓磊12,杨斌1’2,邵翠1’2,王兴元12,黄粒1,,李沛勇12(1.中国航发北京航空材料研究院,北京100095; 2.北京市先进铝合金材料及应用工程技术中心,北京100095)摘要:采用超音速气体雾化制备A lS lO M g粉末,粉末经分级后通过激光选区熔化制成试块。
利用金相显微镜、扫 描电子显微镜、X射线衍射仪研究粉末和试块的微观组织、组成相及演变情况,通过拉伸实验测试试块的室温拉伸 性能。
结果表明,A lS10M g粉末粒径分布符合激光选区熔化工艺要求,粉末呈球形或类球形。
粉末组织细小均匀,主要由a( A1)基体和(a+ S)共晶组成。
试块熔池形貌清晰可见,组织均匀、致密,其致密度达到99.5%;该组织中 仅存在a( A1)和极少量S相,几乎所有合金元素均固溶于A1基体中。
经室温拉伸性能测试,试块的抗拉强度达到了 442 MPa。
关键词:激光选区熔化;A110M g粉末;显微组织d o i:10. 11868/j. issn. 1005-5053. 2017. 000120中图分类号:T G146.2 +1文献标识码:A激光选区溶化((elective laser melting,SLM)是 目前比较成熟、已实现商业化应用的金属增材制造 技术之一。
该技术由于能够实现复杂结构件的快速 制备,具备小批量制造速度快,材料利用率高,适应 性好等优点,在航空航天、生物医疗等领域展现出了 良好的发展前景[12]。
该技术熔化扫描速率快,通常 可达到500 ~ 2000 mm/s,单层粉末厚度约为20 ~ 10叫!,扫描熔化深度(间距)约为10 @。
粉末 熔化后的冷却速率通常达到105〜106K/s。
SiCp/AISil0Mg激光选区熔化成形组织及性能研究
DOI:10.16185/j.jxatu.edu.cn.2020.01.009http://xb.xatu.edu.cnSiCp/AlSi10Mg激光选区熔化成形组织及性能研究邰鹤立,坚增运(西安工业大学材料与化工学院,西安710021)摘 要: 为研究激光选区熔化(SLM)成形工艺参数(激光功率和扫描速度)对SiCp/Al Si10Mg致密度和机械性能的影响规律,通过对SiCp/AlSi10Mg复合材料进行SLM成形,采用光学显微镜和扫描电子显微镜观察SiCp/AlSi10Mg复合材料显微组织及形貌,采用阿基米德排水法测试其致密度,同时对成形件的显微硬度进行分析。
研究结果表明:所制备试样中SiC增强颗粒分布较为均匀,并与基体结合紧密。
获得的SiCp/AlSi10Mg成形件最高致密度可达到96.54%,其SLM的表面硬度远高于铸件标准;激光功率作为影响材料微观组织及力学性能的因素之一,决定了能量密度(η)的大小,当η达到48J·mm-3时,成形试样的显微硬度平均值为240.06HV。
研究为SLM成形SiCp/AlSi10Mg复合材料在航天和空间领域的应用提供了理论基础和实验依据。
关键词: 激光选区熔化;SiCp/AlSi10Mg;力学性能;微观组织中图号: TG174.4 文献标志码: A文章编号: 1673 9965(2020)01 0064 06犚犲狊犲犪狉犮犺狅狀犕犻犮狉狅狊狋狉狌犮狋狌狉犲狊犪狀犱犘狉狅狆犲狉狋犻犲狊狅犳犛犻犆狆/犃犾犛犻10犕犵犆狅犿狆狅狊犻狋犲狊犫狔犛犲犾犲犮狋犻狏犲犔犪狊犲狉犕犲犾狋犻狀犵犜犃犐犎犲犾犻,犑犐犃犖犣犲狀犵狔狌狀(SchoolofMaterialsandChemicalEngineering,Xi’anTechnologicalUniversity,Xi’an710021,China)犃犫狊狋狉犪犮狋: Thepaperdiscussestheeffectoftheselectivelasermelting(SLM)formingprocessparameters(laserpowerandscanningspeed)onthedensityandmechanicalpropertiesofSiCp/AlSi10Mg.SiCp/AlSi10MgcompositeswereformedbyusingSLMformingtechnology.ThemicrostructureandmorphologyoftheformedSiCp/AlSi10Mgcompositeswereobservedwithanopticalmicroscopeandscanningelectronmicroscope,andtheirdensitywasmeasuredbyArchimedesdrainagemethodwiththeirmicrohardnessanalyzed.TheresultsshowthattheSiCparticlesinthesamplesaremoreevenlydistributedandcloselybondedtothematrix.Thehighestdensityobtainedreaches96.54%,andthesurfacehardnessismuchhigherthanthatofthestandardcasting.Laserpower,oneofthefactorswhich第40卷第1期2020年2月 西 安 工 业 大 学 学 报JournalofXi’anTechnologicalUniversity Vol.40No.1Feb.2020 收稿日期:2019 10 11基金资助:国家自然科学基金(51671151);陕西省科技新星项目(2016KJXX87)。
热处理对激光粉末床熔融AlSi10Mg_合金热物理性能的影响
2024 年第 44 卷航 空 材 料 学 报2024,Vol. 44第 2 期第 184 – 191 页JOURNAL OF AERONAUTICAL MATERIALS No.2 pp.184 – 191引用格式:秦艳利,贾煜琦,张昊,等. 热处理对激光粉末床熔融AlSi10Mg合金热物理性能的影响[J]. 航空材料学报,2024,44(2):184-191.QIN Yanli,JIA Yuqi,ZHANG Hao,et al. Effect of heat treatment on thermophysical properties of laser powder bed fusion formed AlSi10Mg alloy[J]. Journal of Aeronautical Materials,2024,44(2):184-191.热处理对激光粉末床熔融AlSi10Mg合金热物理性能的影响秦艳利1*, 贾煜琦1, 张 昊2*, 倪丁瑞2, 肖伯律2, 马宗义2(1.沈阳理工大学 理学院,沈阳 110158;2.中国科学院金属研究所,沈阳 110016)摘要:采用激光粉末床熔融(laser powder bed fusion,LPBF)法成功制备AlSi10Mg合金样品,研究130 ℃/4 h时效处理、236 ℃/10 h退火处理和540 ℃/1 h固溶处理三种热处理工艺对AlSi10Mg合金样品的微观组织的影响,以及热处理后AlSi10Mg合金在室温~400 ℃的温度范围内热膨胀系数和热导率演变规律。
结果表明:时效处理后铝基体中析出球状的Si颗粒,仍然保留完整的网状共晶硅组织;退火后,网状共晶硅完全消失,球化Si颗粒均匀分布在基体中;固溶处理后出现大的块状Si颗粒,尺寸在1~3 μm;经过热处理之后AlSi10Mg合金的热物理性能均优于打印态。
退火处理后的合金样品在室温到400 ℃的热膨胀系数为1.64×10−5~2.1×10−5 ℃−1,平均热导率为179.6 W·m−1·K−1,性能优于时效处理和固溶处理。
基于激光选区熔化的功能零件结构设计优化及制造关键技术研究
基于激光选区熔化的功能零件结构设计优化及制造关键技术研究一、引言在现代制造业中,功能零件的结构设计优化以及制造关键技术的研究对于提高产品性能和降低制造成本至关重要。
本文将探讨基于激光选区熔化的技术在功能零件的结构设计优化及制造中的应用。
二、激光选区熔化技术简介2.1 激光选区熔化原理激光选区熔化技术是一种利用激光束将金属粉末或线材熔化并逐层堆积成形的方法。
其中,激光束通过扫描光斑来控制熔化区域,从而实现精细的结构控制。
2.2 激光选区熔化的优势与传统的制造方法相比,激光选区熔化具有如下优势:•可以实现复杂形状的结构设计,提供更高的设计自由度。
•可以减少材料的浪费,提高资源利用率。
•可以实现微细结构和细粒度,提高材料性能。
•可以降低成本和制造周期。
三、功能零件结构设计优化3.1 结构优化目标在功能零件的结构设计优化中,我们的目标是提高零件的功能性能、降低重量和成本,并满足设计要求。
3.2 结构优化方法功能零件的结构优化可以通过以下方法来实现:1.拓扑优化:利用有限元分析方法,通过优化材料的分布和结构的连通性来实现零件的轻量化设计。
2.强度优化:通过考虑材料的应力分布和损伤准则,对零件的结构进行优化,使其具有更好的强度和刚度。
3.振动优化:对于需要抗振性能的零件,可以通过优化零件的几何形状和材料特性来提高其振动特性。
4.疲劳寿命优化:对于工作在高负荷下的零件,可以通过优化结构形状和减少应力集中来提高其疲劳寿命。
四、制造关键技术研究4.1 材料选择在激光选区熔化制造中,材料选择对于零件的性能和制造过程具有重要影响。
常见的原材料包括金属粉末和线材,选择合适的材料可以提高零件的机械性能和耐腐蚀性能。
4.2 工艺参数优化激光选区熔化的制造过程涉及多个工艺参数的控制,包括激光功率、扫描速度、激光束直径等。
通过优化这些参数,可以实现零件的制造质量和性能的最佳匹配。
4.3 表面处理技术激光选区熔化制造的零件表面存在一定的粗糙度和残余应力,这会对零件的性能和寿命产生一定影响。
激光选区熔化成型工作原理
激光选区熔化成型工作原理激光选区熔化成型(Selective Laser Melting,简称SLM)是一种先进的三维打印技术,它基于激光束对金属粉末进行定向熔化,逐层堆积构建出复杂的零件结构。
这种工艺具有高精度、高质量和高灵活性的特点,被广泛应用于航空航天、汽车制造、医疗器械等领域。
1. 激光选区熔化成型的基本原理激光选区熔化成型的基本原理是利用激光束将金属粉末进行局部熔化,并在固化后逐层堆积形成零件。
具体步骤如下:第一步,通过计算机辅助设计(Computer Aided Design,简称CAD)软件将待打印的零件进行三维建模。
第二步,将建模数据转换为切片数据,并通过切片软件生成激光扫描路径。
第三步,将金属粉末均匀地铺在打印台上。
第四步,激光束根据预设的路径控制扫描,在每个扫描点上将金属粉末熔化成液态,形成一个很小的熔池。
第五步,激光束移动到下一个扫描点,重复第四步的熔化过程,直到一层完成。
第六步,被熔化的金属粉末与底板相互粘接,形成一层固体。
第七步,打印台下降一层,重复第三步至第六步的过程,直到整个零件打印完成。
通过以上步骤,激光选区熔化成型技术能够实现高精度的零件制造。
激光束的高能量密度和狭窄的熔化区域,使得零件的熔化和凝固过程非常快速,可以避免材料的过热和过熔的问题。
SLM技术还可以根据需要调整激光功率、扫描速度和层厚等参数,实现对打印质量的控制。
2. 激光选区熔化成型的优势和应用激光选区熔化成型技术具有以下几个显著的优势:2.1 高度灵活性:激光选区熔化成型技术可以打印出复杂的零件结构,包括内部空洞、异形表面和薄壁结构等。
相比传统的加工方法,SLM技术不需要使用模具,可以大大缩短产品开发周期和降低成本。
2.2 高精度和精细性:激光束的直径非常细小,可以实现非常高的精度。
由于激光束的定向和熔化粉末的局部熔化,可以在零件表面形成非常光滑的层面和边缘。
这使得SLM技术在制造复杂、高精度的零部件和模具方面具有独特优势。
选区激光熔化AlSi10Mg合金镜的表面性能
第51卷第11期2020年11月中南大学学报(自然科学版)Journal of Central South University(Science and Technology)V ol.51No.11Nov.2020选区激光熔化AlSi10Mg合金镜的表面性能韩潇1,2,康楠3,焦建超1,2,王超1,2(1.北京空间机电研究所,北京,100094;2.先进光学遥感技术北京市重点实验室,北京,100094;3.西北工业大学凝固技术国家重点实验室,陕西西安,710072)摘要:基于激光增材制造技术适用于复杂轻量化结构光学元件的快速成形,且采用同种材料一体化光机结构能够降低空间光学成像系统的温度敏感性,提高稳定性,利用选区激光熔化(SLM)技术制备全铝空间光学相机用AlSi10Mg铝合金反射镜。
研究结果表明:采用SLM制备的AlSi10Mg铝合金组织致密(相对密度大于99.5%),且退火后力学性能优异;通过单点金刚石车削(SPDT)获得光学级表面,表面粗糙度达8~ 13nm,面形精度达到0.28λ(λ为波长,λ=632nm)。
该研究结果可以应用于空间光学反射镜的设计与制造。
关键词:增材制造;选区激光熔化;铝镜;空间光学;表面性能;金刚石车削中图分类号:TB34;TG113文献标志码:A开放科学(资源服务)标识码(OSID)文章编号:1672-7207(2020)11-3088-05Surface characteristics of selective laser melted AlSi10Mg mirrorsHAN Xiao1,2,KANG Nan3,JIAO Jianchao1,2,WANG Chao1,2(1.Beijing Institute of Space Mechanics and Electricity,Beijing100094,China;2.Beijing Key Laboratory of Advanced Optical Remote Sensing Technology,Beijing100094,China;3.State Key Laboratory of Solidification Processing,Northwestern Polytechnical University,Xi'an710072,China)Abstract:Considering that additive manufacturing(AM)technologies is adapted for the optical components with complex lightweight structure,using the opto-mechanical structure with the same material can reduce temperature sensitivity,selective laser melting(SLM)technology was utilized to fabricate the AlSi10Mg mirror for aluminum alloy space optical sensor.The results show that the relative density of as-fabricated AlSi10Mg sample is above99.5%,and the tensile strength and the ductility are excellent.The single point diamond turning(SPDT)is appliedto deliver the optical surface with thoughness of8−13nm and accuracy of0.28λ(λ=632nm).The results can be used to manufacture the lightweight space optical mirrors.Key words:additive manufacturing;selective laser melting;aluminum mirror;space optical;surface characteristics;diamond turningDOI:10.11817/j.issn.1672-7207.2020.11.010收稿日期:2020−08−26;修回日期:2020−09−22基金项目(Foundation item):国家自然科学基金资助项目(U1537105)(Project(U1537105)supported by the Natural National Science Foundation of China)通信作者:韩潇,博士,高级工程师,从事空间光学遥感器先进制造及其材料性能评价技术研究;E-mail:hanxiao1998@126.com第11期韩潇,等:选区激光熔化AlSi10Mg合金镜的表面性能随着空间光学遥感技术的迅速发展,高分辨率轻质空间光学相机已成为各国研究热点。
一种选区激光熔化alsi10mg合金构件的成形及性能研究
一种选区激光熔化AlSi10Mg合金构件的成形及性能研究摘要铝硅合金具有良好的力学性能和铸造性能,其密度较小,抗蚀性良好,铝硅合金铸件在航空、仪表及一般机械领域中得到广泛的应用,例如汽车发动机的缸盖、进气歧管、活塞、轮毂、转向助力器壳体等。
但铝硅合金在铸造过程中会形成很多缺陷,而且存在生产周期长材料利用率低等问题。
针对传统铸造铝硅合金成形复杂形状零部件过程中出现的生产模具成本高、生产周期长、材料利用率低等突出问题,本论文利用Solidworks建模软件建立了选区激光熔化AlSi10Mg合金构件,并对其进行添加支撑处理。
研究了支撑添加的目的,构件的摆放对支撑添加的影响,支撑的类型和支撑添加的考虑因素。
通过对支撑的结构设计和成形构件临界倾角的研究,得到了三种支撑的结构设计,并分析了支撑齿形的几个参数对成形构件质量和去除支撑结构的影响,得出选区激光熔化成形构件临界倾角为30°,最后分析研究了目前支撑的添加所遇到的问题和解决方法。
研究影响选区激光熔化成形过程中构件质量的因素。
通过打印弯管实物可知,台阶效应对于选区激光熔化成形弯管的曲面结构影响较大,直接影响成形构件曲面的表面质量,要想得到质量比较好的成形构件,必须尽量减小台阶效应的影响。
对加支撑后得到的模型进行切片处理,得到G代码,导入金属打印机EOS中进行打印。
通过实验研究得到选区激光熔化AlSi10Mg合金最优的工艺参数为:激光能量:200W;激光扫描速度:200mm/s;激光扫描间距:0.15mm;激光停留时间:80μs;铺粉层厚:30μm。
在最优工艺参数条件下制备成形构件,对比研究了选区激光熔化AlSi10Mg合金与传统铸造AlSi10Mg合金的抗拉强度、屈服强度、弹性模量、断裂伸长率等力学性能参数,发现选区激光熔化AlSi10Mg合金力学性能更加优异。
对最优工艺参数条件下得到的选区激光熔化AlSi10Mg合金试样进行热处理,具体工艺为:在450℃温度条件下分别保温1h,2h、4h,然后将其放入水中进行水冷处理。
激光选区熔化Al-Mg-Sc-Zr_合金各向组织与损伤容限性能
2024 年第 44 卷航 空 材 料 学 报2024,Vol. 44第 1 期第 143 – 151 页JOURNAL OF AERONAUTICAL MATERIALS No.1 pp.143 – 151引用格式:冯振宇,陈翥仪,张雪峰,等. 激光选区熔化Al-Mg-Sc-Zr合金各向组织与损伤容限性能[J]. 航空材料学报,2024,44(1):143-151.FENG Zhenyu,CHEN Zhuyi,ZHANG Xuefeng,et al. Microstructure and damage tolerance properties in different directions of selective laser melted Al-Mg-Sc-Zr alloy[J]. Journal of Aeronautical Materials,2024,44(1):143-151.激光选区熔化Al-Mg-Sc-Zr合金各向组织与损伤容限性能冯振宇1*, 陈翥仪2, 张雪峰3, 夏晓宇2, 邹 君4*(1.中国民航大学 科技创新研究院,天津 300300;2.中国民航大学 中欧航空工程师学院,天津 300300;3.中国航空制造技术研究院,北京100024;4.中国民航大学 安全科学与工程学院,天津 300300)摘要:研究激光选区熔化(selective laser melting,SLM)技术成形Al-Mg-Sc-Zr合金材料不同取向的显微组织特征、拉伸和损伤容限性能。
结果表明:YZ截面为细小的等轴晶和粗大的柱状晶组成的双峰组织,XY截面由细小的等轴晶组成;0°和90°方向屈服强度、抗拉强度均超过500 MPa,各向异性较小,但堆积层间存在的未熔合缺陷使得90°方向断裂伸长率明显低于0°方向;0°和90°CT试样K IC分别为21.41 MPa·m1/2和20.89 MPa·m1/2,在柱状晶区域裂纹扩展阻抗低,导致90°CT试样K IC稍小;显微组织和缺陷是影响裂纹扩展性能各向异性的主要因素,在近门槛区未熔合缺陷起主导作用,当裂纹面平行于水平方向时裂纹扩展速率更快;在稳态扩展区显微组织的影响起主导作用,当裂纹面平行于水平方向时为穿晶断裂,裂纹扩展阻抗较高,裂纹扩展速率较低。
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基金项 目:国家 自然科学基 金资助项 目(61475056);湖北 省 自然科学基金 重点资 助项 目(2014CFA049);中央高校 基本 科研业务费资 助项 目(HUST:2013QT002)
作者简介 :王梦 瑶 (1990一),女 ,硕 士研 究 生 ,现 主要从 事 激光加工及激光快速成型 的研究 。
关键词 :激光技术 ;选 区激光熔化 ;A1一Si合金 ;致密度 ;裂纹 中图分类号 :TG665 文献标志码 :A doi:10.7510/jgis.issn.1001-3806.2016.02.014
Selective laser m elting AI-Si aluminum alloy and the crack formation mechanism
{通 讯 联 系人 。E—mail:zhuhh@ mail。hust.edu.an 收稿 日期 :2015-02-03;收到修改稿 日期 :2015—03—12
(华 中科技大学 武汉光 电国家实验 室 ,武汉 430074)
摘要 :为 了得到性能 良好 的 Al- 合金零件 ,对 选区激光熔化成形 A1.si合金 的成 形特性 以及成形 试样 中裂纹进 行 了研究 ,得 到了成形样致 密度 和工 艺参 量 的关 系 以及 裂纹 的形成机 制 。在合适 的工 艺 区间 内,随着激 光能 量密度 的增 大 ,致密度先上升后下 降 ;大部分试样底部存在沿熔覆层扩展 的冷裂纹 ;其形 成机制是 Al—si合金粉末 成形 过程 中,生成 大量共晶 si相 ,使材料的抗裂性能不足 以抵抗成形过程 中的高温度梯 度导 致 的残 余应力 所致 。结 果表 明,通 过调整成 形工艺参量 ,可 以得 到无裂纹 的性能 良好 的成 型零件 。
WANG Mengyao,ZHU Haihong,QI死 ,ZHANG Hu,ZENG Xiaoyan
(Wuhan National Laboratory for Optoelectronics,Huazhong University of Science and Technology,Wuhan 430074,Chin 术
IA SER TECHN0L0GY
Vo1.40,No.2 M arch,2016
文章编号 :1001—3806(2016)02.0219—04
选 区激 光熔 化成 形 Al-Si合 金 及 其裂 纹 形成 机 制 研 究
王梦瑶,朱海红 ,祁 婷,张 虎,曾晓雁
Key words: laser technique;selective laser melting;A1一Si a lloy;densif ication;crack
引 言
选 区激光 熔 化 成 形 (selective laser melting,SLM) 技术是本 世 纪初 迅 速发 展起 来 的一 种 快速 制 造技 术 』。它根据零件的 3维 CAD模型,利用高功率密度 激光 对需 要成 形 区域 的金 属粉 末进 行逐 点 、逐 线 、逐层 熔 化 ,从 而生成 高性 能 、致 密 度 近 乎 100% 的 3维金 属 零件 。与传统制造技术相 比,SLM无需模具直 接成形 出各种复杂形状 的金属零件 ,且成形件密度高、性能 良 好 、精 度高 ,一般 无需 进 一 步 加 工 ,经 简 单抛 光 或 表 面 处理 即可使 用 J。 由于 SLM技 术 的特点 ,SLM 技术 引