1. Valitse korkean suorituskyvyn metallimateriaalit
Metallin 3D-tulostusmateriaalijärjestelmän jatkuva laajennus tarjoaa vankan perustan osien . mekaanisen suorituskyvyn parantamiseksi perinteisistä titaaniseoksista, alumiiniseoksista ja ruostumattomasta teräksestä korkean suorituskyvyn nikkelipohjaisiin seoksiin, Cobalt-kromiseoksiin, ja leikkausmuotoilmamäärät ja bioditoidut metallit, rikas valikoima, rikkaat materiaalit. Tulostustekniikka .
Titaniumseos on yksi metalli 3D -tulostuksen yleisimmin käytetyistä materiaaleista, jolla on korkea lujuus, alhainen tiheys ja hyvä korroosionkestävyys, joka sopii kentälle, kuten ilmailu- ja lääketieteellisille laitteille . Titanium seokset ovat kuitenkin alttiita sarake -jyviin ja epämiellyttävästi jakautuneisiin vaiheisiin 3D -tulostuksessa, saadaan UNEVEN -mekaaniset ominaisuudet {{ paransi vaiheen stabiilisuutta ja paransi titaaniseosten lujuuden, taipuvuuden ja vetolujuuden tasaisuutta lisäämällä seostuselementtejä, kuten molybdeeni (MO) .
Alumiini -seos on myös yleisesti käytetty materiaali metalli 3D -tulostuksessa, ja sillä on etuja, kuten matala tiheys, korkea lujuus ja hyvä korroosionkestävyys, joten se sopii kentälle, kuten autoteollisuuden valmistus ja ilmailu- ja ilmailu- ja. korkean suorituskyvyn materiaalit, kuten nikkelipohjaiset seokset ja kobolttikromikromikeskeet, jotka ovat voimassa, korkean korroksenkestävyyttä ja korkean lämpötilan askeleista. Korkean lämpötilan ympäristöt .
2. Optimoi tulostusparametrit ja prosessiolosuhteet
Tulostusparametrien ja prosessiolosuhteiden optimointi on ratkaisevan tärkeää metalli 3D-tulostusosien . mekaanisten ominaisuuksien parantamiseksi säätämällä parametreja, kuten laservoimaa, skannausnopeutta ja kerroksen paksuutta, samoin kuin käyttämällä jälkikäsittelyprosesseja, kuten esikuumenemista ja puuttumista, ovat parantuneet mekaanisesti, mikä on parantunut mekaanista, joka on parantunut mekaanista, joka on parantunut mekaanisesti, kun rakeista ja rakeutumista koskevaa osaa, jotka ovat parantuneet osien ja askelen ja jakautumisen, siten, Ominaisuudet .
Esimerkiksi laser-selektiivisessä sulamistekniikassa (SLM), jäähdytysnopeuden vähentäminen ja skannausstrategian säätäminen voi vähentää tehokkaasti huokosten ja kuumien halkeamien muodostumista ja parantaa osien tiheyttä ja voimakkuutta . Sillä välin, jälkikäsittelytekniikat, kuten lämmönkäsittely, voi edelleen eliminoida jäännösjännitykset, parantaa kovia ja väsymystä {{2
3. Edistyneen tulostustekniikan omaksuminen
Metalli 3D -tulostustekniikan jatkuvalla kehityksellä on syntynyt sarja edistyneitä tulostustekniikoita, jotka tarjoavat lisää valintoja osien mekaanisen suorituskyvyn parantamiseksi .
Kevyet kovetettu metalli 3D-tulostus (LMM) -tekniikka on metallilisäaineiden valmistusmenetelmä, joka perustuu fotopolymeroinnin periaatteeseen ., se jähmettyy laserprojektiolla painettuun materiaalikerrokseen ja kerroskerroksella kerroksen avulla muodostaakseen kolmiulotteisesti ja kustannustehokkaasti ja kustannustehokkaasti saavutetulla metallirakenteella ja laitteilla, joissa on tehokkaasti ja kustannustehokkaasti saavutettavissa oleva metallirakente Monimutkaiset rakenteet, jotka antavat insinööreille suuren suunnitteluvapauden . Lisäksi LMM-tekniikalla on myös etuja, kuten tukematta tulostus, edullinen ja korkea hyötysuhde ja korkean tarkkuuden tulostus . Se voi käsitellä mitä tahansa monimutkaisia kolmiulotteisia metallirakenteita, parantaa edelleen osien mekaanista suorituskykyä .}}}}
Ohjattu energian laskeuma (DED) -tekniikka on toinen edistynyt metalli 3D-tulostusmenetelmä . Siinä se käyttää korkean energian säteitä (kuten lasereita tai elektronisäteitä) sulatakseen ja tallettaa metallijauhetta tai johtoa suoraan substraattiin, muodostaen jatkuvan metallikerroksen . ded-tekniikan ja korkean joustavuuden ja voidaan valmistaa osia kompleksisella geometic-tekniikalla ja korkealla. Materiaalit . Optimoimalla DED-tekniikan prosessiparametrit ja jälkikäsittelyprosessit, osien voimaa ja sitkeyttä voidaan parantaa merkittävästi .
4. toteuttaa jälkikäsittelytekniikkaa
Metallin 3D-tulostuksen valmistumisen jälkeen jälkikäsittelytekniikka on myös ratkaisevan tärkeää osien mekaanisten ominaisuuksien parantamiseksi . Yleisiä jälkikäsittelytekniikoita ovat lämpökäsittely, pintakäsittely ja mekaaninen prosessointi .}}}}}}}}}}}
Lämpökäsittely voi eliminoida tulostusprosessin aikana syntyneet jäännösjännitykset ja viat ja parantaa osien sitkeyttä ja väsymystä . pintakäsittely voi parantaa osien pinnan laatua ja korroosionkestävyyttä menetelmillä, kuten hiekkapuhdistus, kiillotus ja elektroflaatio . mekaaninen prosessointi, voivat tarkistaa tulostettujen osien koon ja muodon.
https: // www . Kiina -3 drinting . com/metalli -3 d
Mitä tekniikoita voidaan käyttää metallisessa 3D -tulostuksessa osien mekaanisten ominaisuuksien parantamiseksi?
Apr 15, 2025
Lähetä kysely