期刊文献+
共找到5篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
Fe-Ni-C合金粉末选择性激光熔化成形 被引量:6
1
作者 鲁中良 史玉升 +1 位作者 刘锦辉 黄树槐 《华中科技大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第8期93-96,共4页
针对金属零件在选择性激光熔化成形过程中容易产生翘曲变形、裂纹与球化现象等问题,在理论分析与试验的基础上,探讨了其工艺参数与扫描路径对金属粉末在熔化成形中翘曲变形、裂纹与球化的影响,以及化学成分、熔池冷却速度与制件金相组... 针对金属零件在选择性激光熔化成形过程中容易产生翘曲变形、裂纹与球化现象等问题,在理论分析与试验的基础上,探讨了其工艺参数与扫描路径对金属粉末在熔化成形中翘曲变形、裂纹与球化的影响,以及化学成分、熔池冷却速度与制件金相组织、显微硬度的关系,为选择性激光熔化技术的发展提供理论指导与实验依据.实验表明:通过合适的工艺参数与扫描路径,能够得到高致密度金属零件,金相组织均匀细小,没有出现明显翘曲变形、裂纹与球化现象. 展开更多
关键词 选择性激光熔化成形 工艺参数 扫描路径 金相组织 显微硬度
在线阅读 下载PDF
计算机集成激光三维增材成形制造平台 被引量:6
2
作者 颜永年 荆红 +1 位作者 张定军 陈振东 《电加工与模具》 2014年第3期1-7,共7页
将激光熔覆沉积(LCD)和选择性激光熔化/烧结(SLM/S)两类最重要的金属增材成形技术中的CAD模型、分层与路径规划、工艺参数和激光使能系统等相关信息和异构数据,通过采用CIMS的技术原理和系统集成方法,构建了L-SS(LCD-SLM/S)激光增材成... 将激光熔覆沉积(LCD)和选择性激光熔化/烧结(SLM/S)两类最重要的金属增材成形技术中的CAD模型、分层与路径规划、工艺参数和激光使能系统等相关信息和异构数据,通过采用CIMS的技术原理和系统集成方法,构建了L-SS(LCD-SLM/S)激光增材成形平台,实现了在计算机管控下,将信息数据资源与多台3D打印设备、激光器的优化配置,大大提高了信息共享度、资源利用率和节能效率。 展开更多
关键词 激光熔覆沉积 选择性激光熔化成形 选择性激光烧结成 计算机集成制造系统 3D打印
在线阅读 下载PDF
316L不锈钢SLM件与锻件的激光焊接头微观组织与性能 被引量:2
3
作者 丁宏德 朱春明 +1 位作者 唐斌 顾小燕 《焊接》 北大核心 2021年第5期9-14,63,共7页
文中采用激光焊接技术连接316L不锈钢SLM成形件与锻件,进行工艺优化并对其接头微观组织与性能进行研究。结果表明,该接头具有良好的激光焊接性能,无明显缺陷。激光焊接接头和SLM成形件的显微组织为柱状晶粒内的奥氏体基体中的胞状枝晶。... 文中采用激光焊接技术连接316L不锈钢SLM成形件与锻件,进行工艺优化并对其接头微观组织与性能进行研究。结果表明,该接头具有良好的激光焊接性能,无明显缺陷。激光焊接接头和SLM成形件的显微组织为柱状晶粒内的奥氏体基体中的胞状枝晶。与SLM成形件相比,接头表现出较粗的枝晶结构、较低的显微硬度、拉伸性能。该接头的力学性能满足实际应用的要求。各向异性对激光焊接接头的组织和力学性能的影响可以忽略不计。平行于打印方向的SLM成形件与锻件焊接得到的接头,可以得到较细的树枝状结构和较高的拉伸性能。 展开更多
关键词 选择性激光熔化成形 激光 316L不锈钢 各向异性 力学性能
在线阅读 下载PDF
SLM制造金属微小结构件的可行性研究 被引量:5
4
作者 张冬云 曹玄扬 李丛洋 《电加工与模具》 2016年第3期42-46,共5页
利用M270金属快速成形设备分别制造薄壁结构和微孔结构,分析了其制造极限和尺寸精度。结果表明:M270加工纯镍粉薄板的加工极限为0.2 mm。板厚0.2 mm以上的薄壁成形稳定性很好,同一批次样件、同一样件不同位置的误差均控制在20μm以下,... 利用M270金属快速成形设备分别制造薄壁结构和微孔结构,分析了其制造极限和尺寸精度。结果表明:M270加工纯镍粉薄板的加工极限为0.2 mm。板厚0.2 mm以上的薄壁成形稳定性很好,同一批次样件、同一样件不同位置的误差均控制在20μm以下,实测尺寸与理论尺寸单边相差约40μm;孔径0.3 mm以上的小孔成形质量稳定,0.3 mm以下出现不通气现象。小孔直径产生60~90μm的收缩,纵向(Z向)成形比横向(Y向)成形质量高,表面粗糙度值随孔径的增大而减小,到0.45 mm孔径后趋于平缓。 展开更多
关键词 选择性激光熔化成形 微小结构 加工极限 尺寸误差 尺寸精度
在线阅读 下载PDF
金属3D打印技术的研究 被引量:64
5
作者 蒲以松 王宝奇 张连贵 《表面技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第3期78-84,共7页
3D打印或增材制造是一种采用逐层材料堆积的方式直接从数字模型制造零件的新方法,被誉为"第三次工业革命"的核心技术。这种无模具的制造方法可以在短时间内生产出高精度、完全致密的金属零件。3D打印具有零件设计自由、零件... 3D打印或增材制造是一种采用逐层材料堆积的方式直接从数字模型制造零件的新方法,被誉为"第三次工业革命"的核心技术。这种无模具的制造方法可以在短时间内生产出高精度、完全致密的金属零件。3D打印具有零件设计自由、零件复杂性、轻量化、零件整合和功能设计等特点,故金属3D打印在航空航天、石油天然气、海洋、汽车、模具制造和医疗领域中的应用受到特别的关注。首先简要介绍了金属3D打印技术的基本原理、特点及分类,然后重点介绍了几种金属3D打印技术——选择性激光烧结技术(SLS)、选择性激光熔化成形技术(SLM)、直接金属激光烧结技术(DMLS)、电子束熔化成形技术(EBM)和激光工程化净成形技术(LENS),包括技术的基本原理、优缺点及其具体应用领域。最后对金属3D打印技术的优势、目前面临的主要问题及未来发展趋势进行了总结与展望。 展开更多
关键词 金属3D打印 选择性激光烧结技术 选择性激光熔化成形技术 直接金属激光烧结技术 电子束熔化成技术 激光工程化净成技术
在线阅读 下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部