五大金属3D打印原理,你不可不知

3D打印是制造业领域的一项新兴技术,被称为“具有工业革命意义的制造技术”。近年来,随着工业技术的进步,3D打印技术得到迅速发展并得到媒体的广泛关注,各类3D打印技术被纷纷报道。面对众多的3D打印技术,各位小伙伴是不是有点hold不住了?没关系,下面为大家整理一些3D打印技术,用动图的方式生动呈现出其原理,把高大上的3D打印技术拉下神坛!

 

金属3D打印技术可以直接用于金属零件的快速成型制造,具有广阔的工业应用前景,是国内外重点发展的3D打印技术,带大家分享NPJ、SLM、SLS、LMDEBM五大金属3D打印原理。

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NPJ(Nano Particle Jetting)

 

NPJ技术是以色列公司Xjet最新开发出的金属3D打印成型技术,与普通的激光3D打印成型相比,其使用的是纳米液态金属,以喷墨的方式沉积成型,打印速度比普通激光打印快5倍,且具有优异的精度和表面粗糙度。

 

以下是Xjet设备工作过程:

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金属颗粒细化

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 金属颗粒分布在液滴中

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 液滴喷射成型过程

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 液相排出过程

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 烧结后的制件

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SLM(Selective Laser Melting)

 

SLM即选区激光熔化成型技术,是目前金属3D打印成型中最普遍的技术,采用精细聚焦光斑快速熔化预置金属粉末,直接获得任意形状以及具有完全冶金结合的零件,得到的制作致密度可达99%以上

 

激光振镜系统是SLM的关键技术之一,以下是SLM Solution公司的振镜系统工作图:

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 激光发射

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 激光传输

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 扫描振镜

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 激光扫描熔化

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 金属粉末熔化过程

 

金属3D打印过程中,由于制件通常较复杂,需要打印支撑材料,制件完成后需要去除支撑,并对制件的表面进行处理。

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 取出制件

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 去除支撑

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 打磨后处理

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SLS(Selective Laser Sintering)

 

SLS即选区激光烧结成型技术,与SLM技术类似,区别是激光功率不同,通常用于高分子聚合物的3D打印成型。

 

以下是SLS制备塑料制件的过程:

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 模型分层切片

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 激光烧结过程

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 制件的取出

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 后处理

SLS也可用于制造金属或陶瓷零件,但所得到的制件致密度低,且需要经过后期致密化处理才能使用。

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 SLS制造金属零件

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LMD(Laser Metal Deposition)

 

LMD即激光熔覆成型技术,该技术名称繁多,不同的研究机构独立研究并独立命名,常用的名称包括:LENS, DMD, DLF, LRF等,与SLM最大不同在于,其粉末通过喷嘴聚集到工作台面,与激光汇于一点,粉末熔化冷却后获得堆积的熔覆实体

 

以下是LENS技术的工作过程:

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 同轴送粉

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 构建过程

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EBM(Electron Beam Melting)

 

EBM即电子束熔化技术,其工艺过程与SLM非常相似,区别在于,EBM所使用的能量源为电子束。EBM的电子束输出能量通常比SLM的激光输出功率大一个数量级,扫描速度也远高于SLM,因此EBM在构建过程中,需要对造型台整体进行预热,防止成型过程中温度过大而带来较大的残余应力

 

以下是EBM工作过程:

 

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 整体预热

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成型过程

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 熔化过程中粉末的变化

 

看了这些。你都明白了,科学技术发展越来越快,之后之后各种东西会不会都可以用3D技术制造,比如住房,或者   一些器官等。

 

内容来源于 机械设计 微信公众号,有删减

本文来自机械设计,本文观点不代表iHydrostatics静液压立场。

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