【技术实现步骤摘要】
一种基于EBM与飞秒激光的打切一体增材设备及方法
本专利技术涉及增材制造
,尤其涉及一种基于EBM与飞秒激光打切一体增材设备及方法。
技术介绍
增材制造(3D打印)是一种通过材料逐层累积的方法,根据产品三维模型直接造成实体产品的技术。相对于传统的减材技术(材料去除加工),增材制造无需模具,可直接数字化制造,具有原材料浪费少、制造流程短、工艺简单、可成形复杂形状和梯度结构等特点,是一种具有革新意义的制造方法,被誉为21世纪的制造科学。目前可用于直接制造金属零件的增材制造技术主要有:选区激光熔化(SelectiveLaserMelting,SLM)、激光近净成型(LaserEngineeredNetShaping,LENS)、电子束实体自由成形(ElectronBeamSolidFreeformFabrication,EBSFF)及电子束熔化(ElectronBeamMelting,EBM)技术等。其中,EBM技术通过电子束扫描、熔化粉末材料,逐层沉积制造三维金属零件。由于电子束功率大、材料对电子束能量吸收率高,EBM技术具有效率高、热应力小等特点,适用于钛合金、钛铝基合金等难熔、高性能金属材料的成形制造。EBM工艺过程中,多个物理场相互叠加影响,包括:电子动能被材料吸收、反射,电荷在材料中的积累与传导,粉末材料的烧结、熔化甚至汽化蒸发,粉末颗粒与熔池的润湿,热传导、热辐射及熔池热对流,毛细效应,Marangoni效应,重力、热应力及相变应力等复杂的物理现象。由于各个因素的综合作用,EBM成型零件中 ...
【技术保护点】
1.一种基于EBM与飞秒激光的打切一体增材设备,其特征在于,包括中央控制系统(1)、电源系统(2)、密封成型室(3)、电子枪(5)、实时监测系统、成型缸(16)、粉缸(10)、粉末输送系统、实时跟踪反馈系统(4)、飞秒激光切割装置;/n所述实时监测系统设置于所述密封成型室(3)内,用于检测零件内部结构成型情况、表面成型情况和形状尺寸;/n所述中央控制系统(1)分别与电源系统(2)、实时监测系统、实时跟踪反馈系统(4)、粉末输送系统连接;/n所述实时跟踪反馈系统(4)分别与所述电子枪(5)、飞秒激光切割装置连接,接受经计算机分析处理后的数据,调节所述电子枪和所述飞秒激光切割装置的输出功率;/n所述飞秒激光切割装置用于切割零件分层轮廓及内部复杂结构,并切去成型面的凸起部分;/n所述成型缸(16)置于所述密封室(3)下方,所述粉缸(10)置于所述密封室(3)内部上方;/n所述粉末输送系统包括粉末暂存缸(12)、可实现双向送粉的铺粉器(13),粉末(15)从所述粉缸(10)输送至所述粉末暂存缸(12)由粉缸电机(11)通过中央控制系统(1)控制下粉;/n所述电子枪(5)、飞秒激光切割装置设置于 ...
【技术特征摘要】
1.一种基于EBM与飞秒激光的打切一体增材设备,其特征在于,包括中央控制系统(1)、电源系统(2)、密封成型室(3)、电子枪(5)、实时监测系统、成型缸(16)、粉缸(10)、粉末输送系统、实时跟踪反馈系统(4)、飞秒激光切割装置;
所述实时监测系统设置于所述密封成型室(3)内,用于检测零件内部结构成型情况、表面成型情况和形状尺寸;
所述中央控制系统(1)分别与电源系统(2)、实时监测系统、实时跟踪反馈系统(4)、粉末输送系统连接;
所述实时跟踪反馈系统(4)分别与所述电子枪(5)、飞秒激光切割装置连接,接受经计算机分析处理后的数据,调节所述电子枪和所述飞秒激光切割装置的输出功率;
所述飞秒激光切割装置用于切割零件分层轮廓及内部复杂结构,并切去成型面的凸起部分;
所述成型缸(16)置于所述密封室(3)下方,所述粉缸(10)置于所述密封室(3)内部上方;
所述粉末输送系统包括粉末暂存缸(12)、可实现双向送粉的铺粉器(13),粉末(15)从所述粉缸(10)输送至所述粉末暂存缸(12)由粉缸电机(11)通过中央控制系统(1)控制下粉;
所述电子枪(5)、飞秒激光切割装置设置于所述密封室(3)内顶部。
2.根据权利要求1所述的基于EBM与飞秒激光的打切一体增材设备,其特征在于,所述实时监测系统包括电荷耦合式摄像机(25)和热成像仪(26),用于实时记录加工过程中零件成型质量和粉床上表面的温度场。
3.根据权利要求1所述的基于EBM与飞秒激光的打切一体增材设备,其特征在于,所述飞秒激光切割装置包括依次连接的飞秒激光振荡器(24)、扩束准直镜(23)、扫描振镜(21)、聚光透镜(22)。
4.根据权利要求1所述的基于EBM与飞秒激光的...
【专利技术属性】
技术研发人员:牛小东,徐世波,毛忠发,李舟,蒋文,王誉乔,
申请(专利权)人:汕头大学,
类型:发明
国别省市:广东;44
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。