3D打印钛合金结构件及其在航空航天上的应用详解-共40页课件.ppt
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- 打印 钛合金 结构件 及其 航空航天 应用 详解 40 课件
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1、曹乃亮 空间二部caonailianghotmail二一五年十二月二十四日一、3D打印概况二、3D打印的技术原理三、3D打印的应用四、3D打印钛合金结构件五、国际研究现状六、国内相关研究七、面临的问题和挑战八、前瞻 3D打印是快速成形技术的一种,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术,国外称为增材制造(Additive manufacturing)一、一、3D打印概况打印概况1.3D打印的概念及原理 一、一、3D打印概况打印概况2.3D打印与传统制造的比较 一、一、3D打印概况打印概况3.3D打印的发展史 二、二、3D打印的技术原理打
2、印的技术原理3D打印的主要工艺有:打印的主要工艺有:立体光刻成型立体光刻成型熔融堆积成型熔融堆积成型分层实体制造分层实体制造电子束熔融电子束熔融激光近净成型激光近净成型激光选区融化激光选区融化 SLA又称立体光刻、光成形等,是一种采用激光束逐点扫描液态光敏树脂使之固化的RP成形工艺。二、二、3D打印的技术原理打印的技术原理1.立体光刻成型(SLA)FDM的材料一般是热塑性材料,以丝状供料。材料在喷头内被加热熔化,喷头沿零件截面轮廓和填充轨迹运动,同时将熔化的材料挤出,材料迅速凝固,并与周围的材料凝结二、二、3D打印的技术原理打印的技术原理2.熔融堆积成型(FDM)LOM工艺是是基于激光切割薄片
3、材料、由黏结剂黏结各层成形 二、二、3D打印的技术原理打印的技术原理3.分层实体制造(LOM)EBM是采用高能电子束作为加工热源,扫描成形可以通过操纵磁偏转线圈进行,且电子束具有的真空环境,还可以避免金属粉末在液相烧结或熔化过程中被氧化。二、二、3D打印的技术原理打印的技术原理4.电子束熔融(EBM)LENS原理是将金属粉末从送粉头的喷嘴喷射到激光焦点的位置完成熔化堆积过程。全部粉末路径由保护气体推动,保护气体将金属粉末与空气隔离,从而避免金属粉末氧化;可方便加工熔点高、难加工的材料。致密度接近100%,适合大型构件整体制造。二、二、3D打印的技术原理打印的技术原理5.激光近净成型(LENS)
4、SLM是在激光选区烧结(SLS)的基础上发展起来的,其发展历程经历低熔点非金属粉末烧结、低熔点包覆高熔点粉末烧结、高熔点粉末直接熔化成形等阶段。致密度可达到100%,尺寸精度达2050 m,表面粗糙度达2030 m,是一种极具发展前景的快速成形技术。二、二、3D打印的技术原理打印的技术原理6.激光选区融化(SLM)二、二、3D打印的技术原理打印的技术原理6.激光选区融化(SLM)目前,3D打印已在工业造型、机械制造、军事、建筑、影视、家电轻工、医学、考古、文化艺术、雕刻、首饰等领域得到广泛应用,并随着技术的发展,其应用领域不断拓展。三、三、3D打印应用打印应用 三、三、3D打印应用打印应用 密
5、度小、熔点高、强度高、导热系数小、耐腐蚀、耐高温 四、四、3D打印钛合金结构件打印钛合金结构件钛合金特性钛合金的3D打印因其密度小、强度高、熔点高、耐腐蚀、导热率低、在加热时热量不会发散引起局部变形等优点非常适于3D打印钛合金的航空航天应用主要用在飞机骨架、发动机压气机叶片、航天器的压力容器、燃料贮箱、紧固件、结构件、构架和火箭壳体等 实现异形复杂结构形式,壁厚最薄可达0.3mm0.4mm;近净成型,精度可达0.05mm;同样比刚度下,3D打印相比传统制造的重量降低50%以上;降低成本,缩短加工周期;能将设计更改的成本降到最低;原理样机的低成本、快速制造。四、四、3D打印钛合金结构件打印钛合金
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