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2016-6-3 00:33 上傳
幾天前,3D打印領(lǐng)域掀起了一波有關(guān)“卡內(nèi)基·梅隆大學(xué)(CMU)最近進(jìn)行的一項(xiàng)研究表明,當(dāng)前的3D打印鈦金屬部件有可能存在著“致命缺陷”的討論風(fēng)潮。
即便是鑄造工藝,存在毛孔也實(shí)屬正常。更何況,對于如何減少甚至消除粉末床金屬3D打印技術(shù)所帶來的孔隙的問題是科學(xué)家們一直努力的方向,包括調(diào)整加工參數(shù),包括過程中工藝監(jiān)測和質(zhì)量控制等等。
近日,卡內(nèi)基·梅隆大學(xué)官方發(fā)布聲明3DPI和3Dprint報道歪曲了校方的研究。在沒有與作者 — 卡內(nèi)基·梅隆大學(xué)的Anthony Rollett教授溝通的情況下,兩家媒體單方面將學(xué)校發(fā)布的文章自我解讀成“致命缺陷”。然而事實(shí)上, 這種金屬件內(nèi)肉眼難以察覺的孔隙在行業(yè)內(nèi)是人人皆知的,卡內(nèi)基·梅隆大學(xué)所從事的研究其實(shí)是希望通過改進(jìn)加工工藝來減少和避免孔隙的發(fā)生。
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2016-6-3 00:35 上傳
為了融化粉末,必須有充足的激光能量被轉(zhuǎn)移到材料中,以熔化中心區(qū)的粉末,從而創(chuàng)建完全致密的部分,但同時熱量的傳導(dǎo)超出了激光光斑周長,影響到周圍的粉末。所以最小的制造尺寸一般比激光斑要大,超出激光點(diǎn)的燒結(jié)量取決于粉末的熱導(dǎo)率和激光的能量。
卡內(nèi)基·梅隆大學(xué)材料科學(xué)與工程系教授Tony Rollett通過巨大的同步X射線輻射機(jī),足以看到百萬分之一米的金屬內(nèi)部細(xì)節(jié)。X射線掃描金屬3D打印的數(shù)據(jù)被送回匹茲堡來分析金屬打印結(jié)果與打印參數(shù)之間的關(guān)系。
科學(xué)家們能夠通過同步加速器來研究各種各樣的材料的內(nèi)部結(jié)構(gòu),包括聚合物、生物醫(yī)學(xué)活檢和合金。該小組檢查了3D打印的金屬,金屬內(nèi)部的毛孔是肉眼難以察覺的,甚至小到難以檢測到。而Tony Rollett教授的職業(yè)生涯就專注于通過研究材料的微觀結(jié)構(gòu)來研究材料的性能如抗疲勞強(qiáng)度等。而金屬3D打印的目標(biāo)是融入到世界的主流制造應(yīng)用過程中,如航空航天部件,生物醫(yī)學(xué)植入物,和高性能的汽車。研究如何控制金屬內(nèi)部的結(jié)構(gòu)與金屬的3D打印的質(zhì)量息息相關(guān)。
卡內(nèi)基·梅隆大學(xué)最近的研究表明表明大多數(shù)3D打印鈦孔隙率可以通過調(diào)整機(jī)器的工藝參數(shù)來消除。更少的毛孔意味著更強(qiáng)大、更可靠的終端部件。
在卡耐基-梅隆大學(xué)的NextManufacturing中心,作為全球領(lǐng)先的增材制造研究中心之一,該中心將大量的數(shù)據(jù)用于分析,以獲得更好的理解增材制造過程以及質(zhì)量控制的能力。中心利用工程、科學(xué)、計算機(jī)科學(xué)學(xué)院的知識體系發(fā)展3D打印工藝新的思維方式:設(shè)計優(yōu)化、材料的選擇和表征、工藝參數(shù)映射、軟件開發(fā)、零件檢查,和產(chǎn)品合格資格。
在大約五年內(nèi),NextManufacturing中心計劃能夠?qū)崿F(xiàn)如下目標(biāo):
· 像設(shè)計零件的幾何形狀一樣設(shè)計加工過程
· 在同一個零件的不同位置體現(xiàn)不同的材料,不同的微觀結(jié)構(gòu)和機(jī)械性能