其他金属材料如铜合金、镁合金、贵金属等需求量不及以上介绍的几种金属材料,但也有其相应的应用前景。铜合金的导热性能良好,可以制造模具的镶块或火箭发动机燃烧室,昆山金属3D打印。NASA采用3D打印技术制造了由GRCop-84铜合金内壁和镍合金外壁构成的燃烧室,内壁采用SLM工艺制造,再以电子束熔丝沉积完成外壁的制造。该燃烧室经过全功率点火测试后,仍然保持良好的形状,证明了3D打印工艺在节约大量时间和工艺成本的基础上,取得了与传统工艺同样的效果。镁合金是目前实际应用中较轻的金属,且具有良好的生物相容性和可降解性,其杨氏模量与人体骨骼也较为接近,可作为轻量化材料或植入物材料。但目前镁合金3D打印工艺尚不成熟,没有进行大范围的推广。贵金属如金,昆山金属3D打印、银,昆山金属3D打印、铂等多应用于珠宝首饰等奢侈品的定制,应用范围比较有限。3D打印技术是无法应用于大量生产。昆山金属3D打印
3D打印随形冷却模具镶件在注塑模具上有了越来越多的应用。毅速激光(ESU)所做的随形水路模具镶件,普遍应用在包装、汽车、电子3C、医疗、家电等行业,例如:电子3C行业中的游戏手柄模具、充电器外壳模具,包装行业中的PEGT热流道倒桩模,汽车行业中的保险丝盒、汽车连接器等模具。根据注塑件形状复杂程度,可降低冷却时间20%至80%;根据注塑件形状,可减少变形量15%至90%;模具成本略有增加,但综合注塑产能、良品率等因素,效益大幅提高;随形水路应用范围广,可用于多数注塑件的冷却优化。昆山金属3D打印3D打印技术由于材料种类的限制。
在进入3D打印设计时,设计的某些方面不会改变。工程基础如设计中存在的应力不会因工艺而改变。如果零件断裂,不要认为是3D打印工艺造成了问题。金属3D打印的设计,与铸造或CNC加工有很大的不同。例如,减材工艺往往具有尖角,而3D打印受益于渐进式构建,边缘或拐角处呈圆角或倒角。渐进式构建还可能减少面朝下的表面和支撑结构。 3D设计中,应该从CAD软件开始进行更具体的考虑。就像传统设计一样,先行在软件中设计和测试零件可以节省大量的时间和金钱。金属3D打印中,这一过程更为重要。尽可能多地进行数字规划以防止失败,特别是在打印金属时,因为它比其他工艺更昂贵。打印失败会将粉末浪费在失效部件上。此外,根据材料的不同,未固化的粉末需要更换或回收,其中涉及过滤和添加一些原始粉末以确保材料性能得以保持。
3D打印金属材料主要有粉末形式和丝材形式。粉末材料是常常用的材料,可用于激光选区熔化、激光近净成形、电子束选区熔化等多种3D打印工艺;丝材则适合于电弧增材制造等工艺。为了满足3D打印的工艺需求,金属粉末必须满足一定的要求。粉末的流动性是粉末的重要特性之一,所有使用金属粉末作为耗材的3D打印工艺在制造过程中均涉及粉末的流动,金属粉末的流动性直接影响到SLM、EBM中的铺粉均匀性和LENS中的送粉稳定性,若流动性太差会造成打印精度降低甚至打印失败。粉末的流动性受粉末粒径、粒径分布、粉末形状、所吸收的水分等多方面的影响,一般为了保证粉末的流动性,要求粉末是球形或近球形,粒径在十几微米到一百微米之间,过小的粒径容易造成粉体的团聚,而过大的粒径会导致打印精度的降低。3D打印所使用的金属丝材与传统的焊丝相同。
按照材料种类划分,3D打印金属材料可以分为铁基合金、钛及钛基合金、镍基合金、钴铬合金、铝合金、铜合金及贵金属等。铁基合金是3D打印金属材料中研究较早、较深入的一类合金,较常用的铁基合金有工具钢、316L不锈钢、M2高速钢、H13模具钢和15-5PH马氏体时效钢等。铁基合金使用成本较低、硬度高、韧性好,同时具有良好的机械加工性,特别适合于模具制造。3D打印随形水道模具是铁基合金的一大应用,传统工艺异形水道难以加工,而3D打印可以控制冷却流道的布置与型腔的几何形状基本一致,能提升温度场的均匀性,有效降低产品缺陷并提高模具寿命。水凝胶的3D打印方法包括光固化成形及直写成形。无锡耐温树脂3D打印公司
3D激光艺雕技术主要应用于铝、锌、铜、镍、钢等多种金属材料。昆山金属3D打印
金属FDM技术凭借简单易操作、成本低廉的优势在极小批量零件制造方面可获得应用,尤其适合于企业研发和办公室环境;基于粘结剂喷射的金属间接成型技术是实现金属3D打印批量化、低成本制造的有效手段,与金属SLM相比也提供了极大的后处理便利性,尤其受到来自汽车用户的青睐。然而这两种技术需要特别注意的是其后烧结阶段,它既需要专业的脱脂、烧结设备,也需要专业知识。无支撑、智能化的SLM系统离不开与人工智能的结合,会是未来的重要发展方向。然而它的实现需要极大的工艺数据库与数据辨识和处理能力,目前已在国际上掀起了研究热潮,但实现商业化的只有一家。昆山金属3D打印
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