第4章 选区激光熔化工艺及材料课件.pptx
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1、3D打印成型工艺及材料,3D打印技术研究所,第4章选区激光熔化工艺及材料,第4章 选区激光熔化工艺及材料,4.1 概述,选区激光熔化技术思想来源于SLS技术并在其基础上得以发展,但它克服了SLS技术间接制造金属零部件的复杂工艺难题。得益于计算机的发展及激光器制造技未的逐渐成熟,德国Fraunhofer激光技术研究所(Fraunhofer Institute for Laser Technology,FILT)最早深入的探索了激光完全熔化金属粉末的成型,并于1995年首次提出了SLM技术。在其技术支持下,德国EOS公司于1995年底制造了第一台设备。随后,英国、德国、美国等欧美众多公司开始相关研
2、究。,4.1 概述,EOSINT M280设备,德国EOSGmbH公司现在已经成为全球最大同时也是技术最领先的选区激光熔化增材制造系统的制造商。近年来,EOS公司的EOSINT M280增材制造设备是该公司最新开发的SLM设备,采用了“纤维激光”的新系统,可形成更加精细的激光聚焦点以及很高的激光能量,可以将金属粉末直接烧结而得到最终产品,大大提髙了生产效率。,4.1 概述,美国3D Systems公司推出了sPro 250 SLM商用3D打印机,使用高功率激光器,根据CAD数据逐层熔化金属粉末,以创建功能性金属部件。该3D打印机能够提供长达320mm(12.6英寸)的工艺金属零件的成型,零件具
3、有出色的表面光洁度、精细的功能性细节与严格的公差。,sPro 250商用3D打印机,4.2 成型原理及工艺,4.2.1 成型原理,选区激光熔化(SLM)成型技术的工作原理与选区激光烧结(SLS)类似。其主要的不同在于粉末的结合方式不同,SLS是通过低熔点金属或粘结剂的熔化将高熔点的金属或非金属粉末粘结在一起,SLM技术是将金属粉末完全熔化,因此其要求激光功率密度要大大高于SLS。为实现金属粉末瞬间熔化,需要高功率密度的激光器,并且光斑聚焦至几十微米,SLM技术目前都选用光纤激光器,激光功率从50W到400W,功率密度达5106W/cm2以上。,SLM技术成型效果图,4.2 成型原理及工艺,4.
4、2.1 成型原理,成型原理:首先,通过切片软件对三维模型进行切片分层,把模型离散成二维截面图形,并规划扫描路径,再转化成激光扫描信息。扫描前,刮板将送粉升降器中金属粉末均匀平铺到激光加工区,随后计算器根据激光扫描信息控制扫描振镜偏转,有选择性的将激光束照射到加工区,得到当前二维截面的二维实体,然后成型区下降一个层厚,重复上述过程,逐层堆积得到产品原型。,SLM技术原理图,4.2 成型原理及工艺,4.2.2 成型工艺,为了保证金属粉末材料的快速熔化,SLM技术需要高功率密度激光器,光斑聚焦到几十m到几百m。SLM技术目前最常使用光束模式优良的光纤激光器,其激光功率在50w以上,功率密度达5106
5、W/cm2以上。在高激光能量密度作用下,金属粉末完全熔化,经散热冷却后可实现与固体金属冶金焊合成型。SLM技术正是通过此过程,层层累积成型出三维实体的快速成型技术。在SLM成型过程中,提高粉末的成型性,就必须提高液态金属的润湿性。在成型过程中,若液态金属成球,则说明液态金属的润湿性不好。液态金属对固体金属的润湿性受工艺参数的影响,因此可优化工艺参数来提高特定粉末的润湿能力。,4.2 成型原理及工艺,4.2.3 工艺特点,优点:,(1)能将CAD模型直接制成终端金属产品,只需要简单的后处理或表面处理工艺。(2)适合各种复杂形状的工件。(3)致密度几乎能达到100,机械性能与锻造工艺所得相当。(4
6、)获得的金属零件具有很高的尺寸精度以及很好的表面粗糙度值。(5)能以较低的功率熔化高熔点金属,使得用单一成分的金属粉末来制造零件成为可能,而且可供选用的金属粉末种类也大大拓展了。(6)能采用钛粉、镍基高温合金粉进行直接加工,解决在航空航天中应用广泛的、组织均匀的高温合金零件复杂件加工难的问题;还能解决生物医学上组分连续变化的梯度功能材料的加工问题。,4.2 成型原理及工艺,4.2.3 工艺特点,缺点:,(1)由于激光器功率和扫描振镜偏转角度的限制,SLM设备能够成型的零件尺寸范围有限;(2)由于使用到高功率的激光器以及高质量的光学设备,机器制造成本高,目前国外设备售价居高不下;(3)由于使用了
7、粉末材料,成型件表面质量差,产品需要进行二次加工,才能用于后续的工作;(4)加工过程中,容易出现球化和翘曲。,4.3 成型系统,SLM的核心器件包括主机、激光器、光路传输系统等几个部分。,4.3 成型系统,4.3.1主机,主机是构成SLM设备的最基本部件。从功能上分类,主机又由机架(包括各类支架、底座和外壳等)、成型腔、传动机构、工作/粉缸、铺粉机构和气体净化系统等部分构成。,4.3 成型系统,4.3.2 激光器,激光器是SLM设备提供能量的核心功能部件,直接决定SLM零件的成型质量。SLM设备主要采甩光纤激光器,光束直径内的能量呈髙斯分布。光纤激光器指用掺稀土元素玻璃光纤作为增益介质的激光器
8、。掺有稀土离子的光纤芯作为增益介质,掺杂光纤固定在两个反射镜间构成谐振腔,泵浦光从反射镜M1入射到光纤中;从反射镜M2输出激光。具有工作效率髙、使用寿命长和维护成本低等特点。主要工作参数有激光功率、激光波长、激光光斑、光束质量等。,光纤激光器结构示意图,4.3 成型系统,商品化光纤激光器主要有德国IPG和英国SPI两家公司的产品,其主要性能见表。,4.3.2 激光器,4.3 成型系统,4.3.3 光路传输系统,振镜扫描系统SLM成型致密金属零件要求成型过程中固液界面连续,这就要求扫描间距更为精细。因此,所采用的扫描策略数据较多,数据处理量大,要求振镜系统的驱动卡对数据处理能力强、反应速度快。,
9、振镜扫描系统示意图,4.3 成型系统,4.3.3 光路传输系统,2.聚焦系统常用的聚焦系统包括动态聚焦系统和静态聚焦系统。动态聚焦是通过马达驱动负透镜沿光轴移动实时补偿聚焦误差。所采用的动态聚焦系统由聚焦物镜、负透镜、水冷孔径光阑及空冷模块等组成,其结构(a)所示。静态聚焦镜为f-镜,如图(b)所示,而非一般光学透镜。对于一般光学透镜,当准直激光束经过反射镜和透射镜后聚焦于像场,其理想象高y与入射角的正切成正比,因此,以等角速度偏转的入射光在像场内的扫描速度不是常数。为实现等速扫描,使用f-镜可以获得y=f关系式,即扫描速度与等角速度偏转的入射光呈线性变化。,聚焦系统结构示意图,4.3 成型系
10、统,4.3.3 光路传输系统,3.保护镜起到隔离成型腔与激光器、振镜等光学器件的作用,防止粉尘对光学器件的影响。选择保护镜时要考虑减少特定波长激光能量通过保护镜时的损耗。SLM设备如果采用光纤激光器,则应选择透射波长为1000nm左右的保护镜片,同时还应考虑耐温性能。激光穿透镜片会有部分能量被吸收产生热量,如果SLM成型时间较长,其热积累有可能会损坏镜片。,4.4 成型材料,4.4.1 粉末材料分类,可用于SLM技术的粉末材料主要分为三类:1.混合粉末混合粉末由一定比例的不同粉末混合而成。现有研究表明,SLM成型件机械性能受致密度、成型均匀度的影响,目前混合粉的致密度还有待提高;2.预合金粉末
11、根据成分不同,可以将预合金粉末分为镍基、钴基、钛基、铁基、钨基、铜基等,研究表明,预合金粉末材料成型件致密度可以超过95%;3.单质金属粉末一般单质金属粉末主要为金属钛,其成型性较好,致密度可达到98%。,用于SLM技术的金属粉末种类及特性,4.4 成型材料,4.4.2 金属粉末材料特性,(a)旋转电极法(b)旋转电极法(c)气雾化法不同方法制备的Ti6Al4V粉末形象,1.粉末堆积特性,金属粉末常用的制备方法有雾化法、旋转电极法。雾化法是将熔融金属雾化成细小液滴,在冷却介质中凝固成粉末。工业上一般采用二流雾化法,即水雾化法和气雾化法。旋转电极法是以金属或合金制成自耗电极,其端面受电弧加热而熔
12、融为液体,通过电极高速旋转的离心力将液体抛出并粉碎为细小液滴,继而冷凝为粉末的制粉方法。,4.4 成型材料,4.4.2 金属粉末材料特性,1.粉末堆积特性,孔隙率与球形度和表面粗糙度的关系,粉末装入容器时,颗粒群的孔隙率因为粉末的装法不同而不同。未摇实的粉末密度为松装密度,经振动摇实后的粉末密度为振实密度。对于SLM而言,由于铺粉辊垂直方向上的振动和轻压作用,所以采用振实密度较为合理。粉末铺粉密度越高,成型件的致密度也会越高。孔隙率的大小与颗粒形状、表面粗糙度、粒径及粒径分布、颗粒直径与床层直径的比值、床层的填充方式等因素有关。一般说来孔隙率随着颗粒球形度的增加而降低,颗粒表面越光滑,床层的孔
13、隙率也越小。,4.4 成型材料,4.4.2 金属粉末材料特性,2.粒径分布,粒径是用来表示粉末颗粒尺寸大小的几何参数。不同粒径的颗粒所占的分量,就是粒度分布。理论上可用多种级别的粉末,使颗粒群的孔隙率接近零,然而实际上是不可能的。由大小不一(多分散)的颗粒所填充成的床层,小颗粒可以嵌入大颗粒之间的空隙中,因此床层孔隙率比单分散颗粒填充的床层小。可以通过筛分的方法分出不同粒级,然后再将不同粒级粉末按照优化比例配合来达到高致密度粉床的目的。,粒径分布曲线,4.4 成型材料,4.4.2 金属粉末材料特性,3.粉末的流动性,粉末的流动性是粉末的重要特性之一。粉末流动时的阻力是由于粉末颗粒相互直接或间接
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