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DED直接能量沉積3D打印技術(shù),焊接的一種方式?

來(lái)源:  3D科學(xué)谷     時(shí)間:  2017-06-27 11:15
直接能量沉積-DED技術(shù),由激光在沉積區域產(chǎn)生熔池并高速移動(dòng),材料以粉末或絲狀直接送入高溫熔區,熔化后逐層沉積,稱(chēng)之為激光直接能量沉積增材制造技術(shù)。
近日,Fraunhofer激光技術(shù)研究所推出超高速激光材料沉積技術(shù)(EHLA),具有替代當前腐蝕和磨損保護方法如硬鍍鉻和熱噴涂的潛力。業(yè)界對于金屬沉積3D打印更多的看法是一種基于焊接的工藝,而且可以被納入到自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)中。
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工業(yè)生產(chǎn)中焊接市場(chǎng)份額約為200億美元,維修焊接占據了其中的一個(gè)份額,將直接能量沉積技術(shù)用來(lái)修復零件這一應用頗具市場(chǎng)潛力,僅從金額來(lái)看或許會(huì )超過(guò)目前工業(yè)3D打印設備的總市場(chǎng)份額。
直接能量沉積技術(shù)包括激光、等離子、電子束幾種不同的熱源,材料包括粉末或絲狀兩種主要的形態(tài)。金屬材料在沉積過(guò)程中實(shí)時(shí)送入熔池,這類(lèi)技術(shù)以激光近凈成形制造(LENS)、金屬直接沉積(DMD)技術(shù)為代表,由激光在沉積區域產(chǎn)生熔池并高速移動(dòng),材料以粉末或絲狀直接送入高溫熔池,熔化后逐層沉積,稱(chēng)之為激光直接沉積增材成形技術(shù),該技術(shù)成形出毛坯,然后依靠CNC數控加工達到需要的精度。
尤其是以粉末為原材料的加工工藝,這種技術(shù)被用來(lái)修復各種零件。不僅僅是Fraunhofer在研發(fā)領(lǐng)域推進(jìn)直接能量沉積技術(shù)的跳躍式發(fā)展。阿克倫大學(xué)的NCERCAMP開(kāi)發(fā)了一種超音速粒子沉積(SPD)技術(shù),通過(guò)一種高壓噴射方法,壓縮空氣賦予超音速射流中的金屬顆粒足夠的能量沖擊固體表面,以實(shí)現與固體表面的粘結,而不會(huì )出現在焊接或高溫熱噴涂過(guò)程中產(chǎn)生的熱影響區。
block 單機還是混合加工?亦或是柔性生產(chǎn)線(xiàn)?
除了專(zhuān)業(yè)的研發(fā)機構,市場(chǎng)上活躍的企業(yè)也不在少數。如今很多CNC機床公司都紛紛將LENS技術(shù)集成到銑削、車(chē)削或者是復合加工中心中。這其中包括德馬吉森精機、馬扎克、哈繆爾、哈默、依巴米亞等等。
除了這些將LENS技術(shù)集成到CNC機床中的設備廠(chǎng)商,純粹的LENS技術(shù)典型企業(yè)包括美國的OPTOMEC公司,法國B(niǎo)eAM公司,德國通快等。國內包括西安鉑力特、江蘇永年科技、北京隆源等。
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增材制造與CNC減材制造的搭配除了將LENS技術(shù)集成到CNC加工設備中。還有一種通過(guò)柔性生產(chǎn)線(xiàn)將這兩種加工工藝搭配起來(lái)。例如,在增材制造商RPM和傳統機床商大隈看來(lái),將增材制造與減材制造通過(guò)自動(dòng)化貫穿起來(lái),可以創(chuàng )建復雜的部件,而不需要鑄造、鍛造的前期工序。機加工可以保證零件嚴格的尺寸公差和表面光潔度要求。
block 不僅“扮演”焊接,還可以用于生產(chǎn)
熟練的焊工變得很難找到,在某些情況下,在CNC機床上進(jìn)行自動(dòng)焊接替代手動(dòng)焊接可能是一種加工趨勢。事實(shí)上,一些CNC機床上廣泛使用的CAM軟件例如Mastercam和Powermill已經(jīng)擴展了將LENS技術(shù)(DED直接能量沉積技術(shù)的一種)納入到加工范疇中的編程,這一擴展代表了自動(dòng)化焊接的飛躍,與MIG或TIG焊接不同的是,LENS是一種目標沉積工藝,允許以最小的熱效應修復薄壁和其他細膩的特征。
TIG焊接是在惰性氣體的保護下,利用鎢電極與工件間產(chǎn)生的電弧熱熔化母材和填充焊絲(如果使用填充焊絲)的一種焊接方法。MIG焊接除用金屬絲代替焊炬內的鎢電極外。其它和TIG焊一樣。因此,焊絲由電弧熔化,送入焊接區。
LENS是一種基于離散堆積成形思想的先進(jìn)增材制造技術(shù),通過(guò)把零件3D模型沿一定方向離散成一系列有序的微米量級薄層,根據每層輪廓信息逐層熔化金屬粉末,直接制造出任意復雜形狀的凈成形零件,特別適合曲面型腔、懸空薄壁以及變截面等復雜結構制造。
不同于MIG或TIG焊接,直接能量沉積還可以用來(lái)作為零件的一種生產(chǎn)方式,先前,英國的核電站增材制造自動(dòng)化單元就是由庫卡承建,耗資1萬(wàn)歐元,占地10米x5米的增材制造單元由通過(guò)安裝在一個(gè)三軸九米龍門(mén)的六軸機器人組成,在直徑3.5米的轉盤(pán)上裝載著(zhù)二軸機械手。機器人通過(guò)進(jìn)行“TOPTIG”電弧焊的方式來(lái)完成增材制造,系統中將金屬線(xiàn)送入焊槍?zhuān)凑沼嬎銠C輔助設計模型的路徑來(lái)焊接材料以創(chuàng )建三維幾何形狀。從而創(chuàng )造近凈形零件,用于制造大型泵和閥的殼體或壓力容器,有效降低初始成本和避免昂貴的鍛件或鑄件,并且有助于避免環(huán)境污染問(wèn)題。
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