NASA:航空航天零件金属3D打印工艺选择方法
时间:2022-08-14 10:53 来源:南极熊 作者:admin 阅读:次
2022年8月,NASA 工程师最近发表了一篇期刊文章(《Robust Metal Additive Manufacturing Process Selection and Development for Aerospace Components》, Gradl et al.《航空航天部件的稳健金属增材制造工艺选择和开发》,Gradl 等人),总结了金属增材制造工艺选择的整体方法以及如何成功地将增材制造用于航空航天部件。本文深入了解了增材制造生命周期的每个阶段,并为工程师和团队分析和选择适合其应用的最佳增材制造工艺奠定了基础。
AM生命周期
为零件选择最佳的增材制造工艺,首先要全面了解组件的整个生命周期。增材制造航空航天部件的迭代且高度集成的生命周期步骤是(1)设计和预处理,(2)打印过程(包括工艺参数和原料),(3)后处理,(4)投入使用及资格检查。每个生命周期步骤(及其子步骤如图 1 所示)都会影响流程选择、所需步骤,并影响最终零件的性能。
△AM 航空航天部件迭代生命周期中的主要工艺步骤
设计和预处理
设计步骤不仅包括典型的设计过程,还包括增材制造和模型验证设计(即模型检查和零件询问),以确保导出的模型与原始设计相匹配。在制造步骤之前,设计和预处理步骤就需要在增材制造生命周期中进行大量迭代。在设计中必须考虑增材制造生命周期中的所有后续步骤,包括用于夹具、加工基准、用于粉末去除的端口或用于精加工操作(如抛光)的尺寸特征。整个AM过程应该注意设计阶段,以最大限度地减少成本和迭代。
构建过程
AM 工艺通常具有不同的能源、输入参数和原料要求,这进一步打开了设计市场空间。本文重点介绍当前飞行应用中已经(或正在)使用的增材制造流程。此类金属增材制造工艺的示例如下图所示。这些工艺类别包括粉末床熔融(PBF)、定向能量沉积(DED) 和固态工艺,例如冷喷涂(CS)、摩擦搅拌沉积(AFS ) -D) 和超声波增材制造(UAM)。这些工艺已用于维修、涂层和自由成型零件制造;每种工艺都有独特的优势和局限性。目前使用最多的工艺是激光粉末床熔融 (L-PBF),其次是 DED(包括激光线材 DED (LW-DED) 和激光粉末 DED (LP-DED))。每个增材制造工艺的使用量都在迅速增加。增材制造工艺通常是相互补充的,可以相互结合使用,以最大限度地降低整体零件成本和性能。
△各种金属增材制造工艺的特写图像以及沉积/构建方向。(a) 激光粉末床熔融 (Ref),(b) 电子束粉末床熔融,(c) 激光粉末 DED,(d ) 激光线 DED ,(e) 弧线 DED,(f) 电子束 DED ,(g) 冷喷涂, (h) 摩擦搅拌沉积,(i) 超声波增材制造
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