范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文
国学影视

Part1LABPF大面积脉冲激光粉末床熔化,洞悉修拉金属3D打印背后的技术

  根据3D科学谷此前的分享,2021年7月,LLNL美国国家实验室孵化的企业Seurat Technologies (修拉技术)完成了 4100 万美元的 B 轮融资,由 Capricorn 基金领投。加上此前的1350万的A轮融资,修拉技术共融资5450万美金(约合人民币3.4亿)。
  根据3D科学谷的了解,Seurat通过进一步降低制造成本来打入更大的市场。使用Seurat第一代机器,可实现约300美元/公斤的制造成本,这可能使市场规模增加一倍。预计Seurat 2024年推出的第二代系统以及2027年和2030年的后续系统将真正改变游戏规则。Seurat的GenX将制造成本降低至25美元/公斤以下,从而开启更大的金属制造市场。
  公司的名称借鉴于印象画派(点彩派)的创始人修拉Georges Seurat,修拉背后的技术是如何与点彩派的画法发生联系的呢?3D科学谷结合ScienceDirect上的"Physics of large-area pulsed laser powder bed fusion"论文分期来深度洞悉这项技术的原理。
  修拉的大面积脉冲激光粉末床熔化金属3D打印技术© Seurat修拉
  简单的思路开辟新探索空间
  金属增材制造 (AM) 在增强众多行业的产品附加值制造能力方面具有巨大潜力,增材制造可以生产用减材技术无法在零件中制造的几何形状,并且可以减少制造过程中产生的废料量,从而降低成本。尽管如此,由于目前工艺速度的限制,金属增材制造在大批量制造中尚未获得显着的市场份额,这极大地影响了可实现的每件生产价格。
  制造零件的速度受限于材料熔化和固化到下层零件中的速度。在典型的激光粉末床熔化 (LPBF) 工艺中,零件以激光扫描的串行方式构建,通过激光扫描以创建一条固化材料的线,并重复多条线以创建一个层。金属的生产速度受到材料熔化和熔合到底层基材的速度的限制,虽然多个热 [激光] 源和更多的激光功率可以提高构建速度,但会增加额外的控制挑战。此外,保持多个激光器对齐并同等利用并非易事。
  另一种金属 AM 增材制造工艺是电子束熔化 (EBM),以足够的速度对电子束进行光栅化,以模拟大面积热源。然而,EBM 需要在真空中操作,并且需要预烧结相对较粗的粉末。与激光加工相比,这些因素导致更粗糙的表面和更大的最小特征尺寸。
  修拉所使用的LABPF-大面积脉冲激光粉末床熔化技术的原理主要基于一个简练的思路:如果金属粉末的熔化与凝固从串行过程演变为并行过程,则粉末床增材制造的构建速度可能会显着加快。
  在这项工作中,通过高速成像和高保真物理模拟研究了 316L 不锈钢中大面积脉冲激光粉末床熔化 (LAPBF) 的物理特性。不过快速与精确通常是相互矛盾的,大面积激光脉冲可以快速熔化金属粉末,但是快速熔化带来的熔化的颗粒快速聚结成更大的液滴。
  那么如何取得这其中的平衡呢?"Physics of large-area pulsed laser powder bed fusion"论文研究中使用的激光和金属粉末参数,大于 40 µm 的层厚度会导致添加材料在基材表面上的分布不均匀,从而增加多层打印中的孔隙率。通过模拟表明,可以通过覆盖在下方基材上的覆盖粉末颗粒并阻止过多的激光能量沉积到基材中来产生凹坑特征(凹坑特征可能导致孔隙)。
  模拟表明,对于这些激光和粉末参数,使用较薄的粉末层将减少阴影并允许激光脉冲有效地加热基板,从而减少缺陷的形成。实施此更改最终在模拟中证明了获得 > 99.5% 密度的零件,在 316L 不锈钢打印中则是通过实验证明了获得 > 99.8% 密度的零件。
  此外,在 LABPF-大面积脉冲激光粉末床熔化过程中观察到的飞溅非常少,这是激光粉末床熔化扩展到更大批量零件生产的已知障碍。这表明 LAPBF-大面积脉冲激光粉末床熔化可能能够生产高质量的材料,适用于关键应用,并可扩展到大批量生产。
  脉冲激光粉床缺陷模拟实验
  1 简介
  LABPF-大面积脉冲激光粉末床熔化工艺于 2013 年在劳伦斯利弗莫尔国家实验室首次发明。该技术的基本原理基于传统的 LPBF,将一层粉末散布在构建板上,然后使用高功率激光熔化。
  此过程的一个同样重要的区别是,使用光学寻址光阀 (OALV) 以高分辨率对激光器进行图案化。OALV 能够仅逐层熔化所需区域以制造三维部件,而激光提供熔化能量以熔化金属粉末。这种方法不同于其他商业上可用的选项,并且具有重要的商业利益,因为它提供了在不损失打印部件分辨率的情况下扩展到高构建率的潜力。例如,当前的小型演示区打印系统能够在 40 Hz 下熔化 5 × 5 mm 方形瓷砖,层厚为 25 µm,总构建速率为 90 cm3/h。如果与类似于 EOS M290 的行业标准机器进行比较,后者在相当的层厚度 (20 µm) 下以 7.2 cm3/h 的速率生产 316L。
  尽管取得了这些进步,但LABPF-大面积脉冲激光粉末床熔化工艺仍面临许多挑战。最重要的是,优化工艺参数以实现全密度的高质量零件在任何 AM-增材制造工艺中都是至关重要的。
  由于 LAPBF 打印方法相对较新,因此对同时熔化大面积粉末的物理原理知之甚少。LLNL通过使用高保真模拟和高速成像来详细了解该过程、如何减轻缺陷。
  首先,需要理解的是 LAPBF与LPBF 的相似之处和区别之处。在LPBF 激光粉末床熔化过程中,激光与粉末、基材和蒸汽的相互作用很重要。激光吸收率会随着粉末特性以及键孔的出现而改变。钥匙孔以及夹带的颗粒和喷出的液体可能会产生缺陷。LPBF 过程可能具有一些与 LAPBF 相似的物理效应,但并不导致熔融颗粒彼此之间的大规模集体相互作用,这是两个过程的区别。
  那么,研究人员必须要搞清楚在此过程中哪些影响是重要的,与传统 LPBF 相比这些影响是如何发生变化的,哪些影响是有害的,以及如何避免这些影响。
  2 方法
  研究人员在先前的工作的基础上,并使用了类似的实验装置,通过OALV 创建了一种称为"瓷砖"的极化切换图案,然后将其投射到粉末床上(根据3D科学谷的了解,这与印象画派(点彩派)修拉Seurat的作画方式极为"神似")。
  在实验中,研究人员使用单个 Nd:YAG (1064 nm) 脉冲对金属粉末进行最终熔化以创建每个打印的"瓷砖"。虽然实验装置能够改变照明区域的形状以通过 OALV 实现任意几何形状,但在这项工作中,为了简单起见,使用了均匀强度 (2 mm × 2 mm) 的方形区域(方形瓷砖)。使用了两种不同尺寸分布的不锈钢 316L 粉末,15–32 µm (27 µm) 和 45–63 µm (54 µm) 切割,这里分别称为 27 µm 和 54 µm 粉末,指的是尺寸分布。
  图 1. LAPBF 系统图© ScienceDirect
  鉴于 LAPBF 过程是热驱动的,模型必须满足的一个要求是正确考虑能量平衡以及与液体熔池的耦合。这是通过使用全激光光线追踪来实现的。如果没有此功能,则需要通过指定恒定的材料吸收率来校准沉积的激光能量。使用当前的模拟模型研究表明,吸收率随熔池深度、激光功率和扫描速度而变化,即沉积的能量密度是这些工艺参数的函数。
  在模拟稳定的熔池状态时,恒定的吸收率可能是一个可接受的假设,但不适用于瞬态效应。
  在低功率下,吸收率高于裸表面,因为激光射线在粉末颗粒之间进行多次反射,因此激光能量更好地与系统耦合。在接近小孔状态的更高功率下,粉末变得不那么重要,因为吸收率变得非常接近没有粉末的系统。换句话说,激光射线主要与流体表面相互作用。不需要对导致气体流动的金属蒸发进行建模以捕获激光-材料能量耦合。
  然而,蒸汽反冲压力的影响被认为是使液体表面变形并影响熔池形态的边界条件。液体熔体流动也与表面张力驱动的 Marangoni 效应一起考虑,这将在模拟表面形态演变时讨论。
  简而言之,LLNL的科学家通过模拟已经能够预测诸如熔池尺寸、小孔缺陷的产生和缓解、液体飞溅效应以及作为激光功率函数的激光吸收率等特征,而无需针对每个实验校准模型/模拟展示了灵活性。在这里,科学家利用此代码的多功能性来预测最佳工艺参数,以实现接近全密度的打印。
  l 下载pdf英文版论文,请按照文后提示申请加入3D科学谷QQ群。
  网站投稿请发送至2509957133@qq.com

中美元首或会晤?中方回应美军在台活动消息,台独丧钟已敲响中美高层会晤已然落幕,会上美方代表沙利文向中方作出承诺,信誓旦旦地表示坚持一个中国政策,结果会晤刚结束就立马翻脸,再次就涉台问题大放厥词,让人见识到美国所谓的诚意完全是空谈。不仅如惨遭台当局献祭,台积电计划赴日本建厂,但最好的选择是大陆台积电拟斥资460亿元在日建厂就在昨日,日本新首相岸田文雄与中国领导人进行了首次通话,其承诺愿意和中国妥善管控分歧,并表示会为构建中日稳定关系做出努力。不过介于日本近来一系列对华挑中美会晤次日,美军曝核潜艇在南海负伤,撞上不明物体伤11人美核潜艇在南海撞不明物体多人受伤南海是位于中国南部的一片水域,与波斯湾马六甲海峡地中海红海这些战事频发的热点水域相比,南海的总体安全形势是比较平稳的。虽然中国与越南菲律宾等国家存在中国釜底抽薪,正式申请加入CPTPP!走美国的路让美国无路可走中国申请加入CPTPP9月16日,中国商务部网站宣布了一则重磅消息,中国商务部部长王文涛向全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)的协议保存方新西兰,提交了中国正式申请加入CP沾上中国的光,印度成香饽饽,澳洲欲拉其进群,法国或让莫迪接盘日前,美英澳三国宣布建立旨在增强三边防务的AUKUS框架,美国和英国还依据此协议决定向帮助澳大利亚建造核潜艇,而这直接导致法澳两国之前签订的900亿澳元的潜艇订单被迫告吹对此法国总美国大腿抱不住,想抱澳小腿?台当局死期临近,求生欲望越来越强据台媒报道称,10月4日当天解放军向台湾西南部空域派出了破纪录数量的巡逻战机,一天之内出动了包括歼16运8空警500轰6等机型总共52架次创下历史新高。实际上整个国庆期间台西南空域10月6日,中美高层将会晤,英法接近战争,俄或关闭美使领馆国际局势复杂多变,就在今天,全球又发生了三件大事。第一件事,继美国贸易代表戴琦昨日宣称将与中国进行坦率对话之后,中美高层即将在瑞士举行会晤第二件事,在遭遇美英澳背后捅刀之后,法国开攻守逆转,中方接连挥出三记重拳,在联大上要求美国补缴会费天下苦美久矣!长期以来,美国都仗着拥有庞大的经济规模和一流的军工体系,在世界上横行霸道。然而,随着中国综合实力的不断发展以及国际地位的不断提高,已经具有一定的底气对美国霸权说不!眼用户画像的构建用户画像可以更好勾画用户诉求描述目标用户,从而精细化触达用户,实现精准营销。用户画像包括4个阶段。一数据获取1。人口属性姓名性别年龄电话号码邮箱家庭住址等(用户是谁)2。信用属性职研究者设计新应用程序来帮助患者管理饮食习惯控制肾脏和心脏病等疾病的最好方法是按照医学建议控制饮食,限制某些营养素的摄入。然而,许多病人很难遵守这些建议,没有一个简单的方法来跟踪他们的营养一整天。为了应对这一挑战,UConn重庆竟藏着一座紫禁城,花6。3亿耗5年建成,房主却是个谜世界上的风景各有各的美,不管是人人向往的世外桃源,还是神秘奇特的自然风光,都有吸引人的地方。尤其是在重庆这座城市,光是除了有众多的美食美景之外,还藏着一座堪比北京的紫禁城,而且至今
所有工作已准备就绪,天舟发射倒计时3天,全球目光紧盯据北京晚报报道,中国航天部研制的长征七号运载飞船已完成了各项研制任务,并且已完成准备工作抵达了发射现场,后期将协同天舟三号,完成发射任务。如今距离发射只剩倒计时3天,自然也吸引了全航天员,欢迎回家地球之子漫步太空这是诗人的想象而航天员用脚步丈量抒写英雄的浪漫主义诗篇他们承载十四亿人的梦想举重若轻轻轻,链接宇宙轻轻,问候星辰享受静谧曼妙的超凡之美或许,你们会说自己很轻轻如尘埃人类褪毛简史01hr生命科学发展至今,其中的进化生物学和分子遗传学让我们终于明白了人类是如何由古猿演化而来,而今天的黑猩猩和大猩猩都是我们的远亲。可是,即便进化论有大量古人类化石的证据支撑,遗100年后的地球,会是什么样子?不是天堂就是地狱人类的存在,已经深刻改变了这颗星球的面貌。大概在上万年前,人类活动就已经导致许多动物灭绝,进入现代文明之后,人类的现代化城市建设,已经成为了地球最大的陆地活动,一百年前的人类,不会地球漂浮在宇宙中,而且不停地自转,为什么我们感觉不到头晕?地球是一颗行星,在太阳系中有八大行星,每一颗行星都在围绕着太阳公转,行星公转的同时也会飞快地自转,地球也是一样的,地球自转一圈的时间就是我们的一天,地球公转一圈的时间就是一年,地球中山大学天琴计划登上国际顶级期刊北京时间9月16日凌晨,国际最权威的天文刊物之一NatureAstronomy(自然天文)杂志刊登了中科院院士科技部引力波重点专项专家组组长天琴计划首席科学家中山大学校长罗俊教授联为什么是微生物统治了宇宙?在太阳系之外存在着某种生命形式。有专家认为,至少在距离太阳100光年以内围绕恒星运行的少数类地行星上生命是存在的。无论这些猜想是积极的还是消极的,其存在的直接证据将很快被发现,或许太空到底能有多恐怖?看看苏联宇航员的下场,回来时已无生命特征在北京时间2021年9月17日13时34分,我国的三位宇航员英雄,在完成了为期3个月的太空生活和作业,承载着神舟十二号飞船返回舱返回地球并在东风着陆场成功着陆。我们从视频画面上就可嫦娥五号返回舱被烧得几乎成了煤球,它在回来时经历了什么?人类对于天空的想象从文明诞生之初就没有停止过,远古文明壁画上的老鹰鸟类到神话故事传说,天上的众神再到近代莱特兄弟的飞行试验的成功进行。似乎天空绚丽的景色和神秘的面纱一直在吸引着人们万有引力与航天重点规律方法总结一。三种模型1匀速圆周运动模型无论是自然天体(如地球月亮)还是人造天体(如宇宙飞船人造卫星)都可看成质点,围绕中心天体(视为静止)做匀速圆周运动。2双星模型将两颗彼此距离较近的恒星神奇的奥陶纪古生物化石一块化石板上聚集了3种三叶虫和海蛇尾如上图所示三叶虫和海蛇尾聚集在同一块化石上。海洋曾经充满了三叶虫,这一种古老的动物,是最早在化石记录中发现的具有坚硬部分的生物。一块巨大的化石板上保存着许多3种三叶虫和海蛇尾的自然