LMDS难以成型复杂形状零件
更新日期:2022-05-19     浏览次数:119
核心提示:1.2 激光熔化沉积技术激光熔化沉积技术(LMDS)是一种基于激光的增材制造工艺,属于定向能量沉积(DED)技术,用于合成高密度和高性能的复杂金属零件[18]

1.2 激光熔化沉积技术

激光熔化沉积技术(LMDS)是一种基于激光的增材制造工艺,属于定向能量沉积(DED)技术,用于合成高密度和高性能的复杂金属零件[18]。该技术利用激光束聚焦在零件的特定区域,同时利用喷嘴供应粉末,逐层地打印形成零件。与采用激光“选择性”熔化粉末的LPBF法相比,LMDS可同时实现输送金属粉末和聚焦激光能量,成型率高,而且可以在特定部位使用耐磨损、耐高温和耐腐蚀等特性的合金粉末;但另一方面,LMDS难以成型复杂形状零件,需要在近终形制造成型后,进行切削精加工处理[19]。

1.3 粘结剂喷射技术

与使用激光或电子束熔化粉末的其他工艺不同,粘结剂喷射技术(BJ)不涉及热源或电源,被认为是最具有经济效益的增材制造技术之一。BJ通过选择性地将液体粘结剂注入粉末层,将金属粉末粘连在一起,紧接着在高温炉中对打印好的模型进行烧结,聚合物粘结剂被烧掉,金属粉末颗粒通过原子扩散烧结在一起,以达到最终的密度和强度[20, 21]。此外,零件周围的粉末足以支撑粉末床中的任何悬垂几何结构,无需支撑结构设计[12];由于打印过程在室温下进行,因此不会将残余应力或变形引入零件[22];未熔合的粉末也可以被循环使用[23]。

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