期刊介绍
期刊导读
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WMEM | 增减材混合五轴装备及应用技术(2)
图6
4. 发展
增减混合装备技术,并非简单的两种工艺叠加,而是要同时解决异种工艺的协调控制和直接能量沉积技术的固有装备技术问题。三垒科技在成功研发增减材装备的基础上,进行了多方面的技术探索,立体温度调控技术就是其中之一。所谓立体温度调控,就是熔池、基础和两者之间已成型覆材的温度监视与控制。
基础温度调控可以降低裂纹敏感性。试验表明,对零件或者基板在熔覆前进行预热和熔覆后的缓冷在线处理均会显著降低裂纹敏感性。立体的温度调控可以控制凝固组织形貌。基板预热温度越低,激光沉积成形过程中基板与覆材的温差越大,使得该方向的温度梯度越高,则易于形成细长密集的近似并行生长的枝晶。基板预热温度越高,激光沉积成形过程中基板与覆材的温差越小,使得该方向的温度梯度越低;而较慢的散热过程使得凝固过程相对放缓,枝晶有更多的时间生长,凝固组织容易形成等轴晶。带有温度调控的直接能量沉积技术,在原理上更容易实现单晶合金的增材制备(见图7)。
左图-基础温度控制系统
右图-外轮廓温度调节装置
5. 结语
增减材制造是新兴的技术,近些年伴随着增材制造的热潮而逐渐兴起,但直接能量沉积技术本身的技术成熟度不高,尚有大量的基础科技问题需要攻克。将直接能量沉积的增材与传统加工中心结合的增减材混合技术,尚处于两种工艺结合的初始阶段,有修远的道路等待科研人员上下求索。
文章来源:《数字技术与应用》 网址: http://www.szjsyyyzz.cn/zonghexinwen/2020/0813/567.html