一种激光增材制造梯度材料成型质量实时监测反馈与优化的装置与方法制造方法及图纸

技术编号:35151306 阅读:17 留言:0更新日期:2022-10-05 10:29
本发明专利技术提供一种激光增材制造梯度材料成型质量实时监测反馈与优化的装置与方法,属于增材制造技术领域,主要针对激光增材制造梯度材料领域。该装置包括激光熔覆平台、超声波监测反馈装置、计算机控制平台。超声波监测反馈装置对激光熔覆平台制造的沉积层质量进行实时监测反馈,同时超声波可消除工件沉积过程中的部分残余热应力,计算机控制平台接收所反馈的沉积层质量数据,通过平台中的响应统计学模型对沉积层缺陷进行有效地诊断,进行工艺参数实时调控与优化。该装置与方法可有效解决因无法实时获取增材过程中缺陷的产生情况并做出工艺参数调整而导致工件成型质量差的问题,以及随着不同成分梯度沉积层的不断增加所产生的残余热应力问题。的残余热应力问题。的残余热应力问题。

【技术实现步骤摘要】
一种激光增材制造梯度材料成型质量实时监测反馈与优化的装置与方法


[0001]本专利技术属于增材制造
,主要是针对激光增材制造梯度材料领域,具体涉及一种增材制造梯度材料成型质量实时监测反馈与优化的装置及方法。

技术介绍

[0002]功能梯度材料(FGM)是两种或多种材料复合,成分和结构呈梯度变化的一种新型复合材料,其内部没有明显的界面,材料的成分、组织性能呈梯度变化。通常应用于压强、温度和腐蚀性等服役环境随位置变化的极端工况,诸如航空航天、核电和海洋工程等领域。激光熔化沉积(LMD)是一种典型的增材制造技术,与传统的成形工艺相比,具有加工周期短、设计灵活、成形件尺寸精度高、绿色环保等一系列特点。采用激光同轴送粉系统更适合制备成分比例连续变化的梯度材料,可以通过调整粉末的输送量和输送比例使两种材料含量实现层与层之间连续变化,成分设计更加灵活,过渡更加均匀。
[0003]与制备一种合金材料相比,利用激光熔化沉积技术制备梯度材料的难度更高,随着材料以及成分的梯度变化,经常产生熔化不均匀现象或者气孔和裂纹等缺陷,这是不同材料的物理性质例如密度、热膨胀系数、熔点以及激光的吸收率等各不相同导致的,因此要求在实际操作中成分设计更加合理,工艺参数的选择更加精确。实际的增材过程是在密闭腔体中进行的,因而无法实时获取增材过程中缺陷的产生情况及时对工艺参数作出调整。除此之外,不同成分梯度沉积层的不断增加,使工件产生极大的残余热应力。
[0004]因此,本专利技术搭建了一种增材制造梯度材料成型质量实时监测反馈与优化的装置与方法,通过超声波监测反馈装置对凝固成型的沉积层质量进行实时监测,并将沉积层质量的数据(缺陷的类型、位置、大小和数量)反馈给计算机控制平台,控制激光熔覆平台的工作过程,对工艺参数进行实时的调控和优化,同时在超声波的作用下,可以消除沉积过程中工件的部分残余热应力,最终得到成型质量较好的功能梯度材料工件。

技术实现思路

[0005]本专利技术的目的在于提供了一种增材制造梯度材料成型质量实时监测反馈与优化的装置与方法,有效地解决因无法实时监测与反馈激光增材制造梯度材料沉积层质量,对缺陷进行有效地诊断而导致最后工件成型质量差的问题,同时超声波可以消除沉积过程中工件的部分残余热应力,进一步提高工件质量。
[0006]为了达到上述目的,本专利技术所采用的技术方案如下:
[0007]一方面,公开提供了一种增材制造梯度材料成型质量实时监测反馈与优化的装置,主要包括激光熔覆平台、超声波监测反馈装置、计算机控制平台。
[0008]具体地,激光熔覆平台由激光器、激光熔覆头、激光水冷却机、气流式双料斗送粉器及氩气瓶构成,用于增材制造梯度材料;
[0009]具体地,超声波监测反馈装置包括超声波探伤仪,超声波探头。在超声波探伤仪的
激励下,超声波探头发射超声波信号,实时检测沉积层的质量。若沉积层中出现缺陷,则超声波信号会发生反射,并通过换能器将超声波信号转换为电信号,超声波探伤仪对接收到的回波电信号进行放大处理,不同性质的回波电信号对应沉积层不同的缺陷,将电信号反馈给计算机控制平台进行显示与分析。其中超声波探头通过螺栓连接固定在激光熔覆头上并置于其后方,从而可以实现梯度材料激光熔化沉积过程中沉积层质量的实时监测反馈。同时,超声波还可以消除沉积过程中工件的部分残余热应力。
[0010]具体地,计算机控制平台用于接收超声监测反馈装置所实时监测的沉积层质量数据,所反馈的沉积层质量数据主要包括激光熔化沉积过程中沉积层中产生的缺陷的类型(气孔、裂纹、上凸、夹杂、下塌等)、位置、大小和数量等。通过计算机控制平台中的响应统计学模型,实现对沉积层中缺陷的具体类型、位置、大小和数量进行有效地诊断,并根据响应统计学模型对工艺参数进行相应的调整优化,继续进行激光熔化沉积过程;
[0011]具体地,通过设计梯度材料单道单层、单道多层的正交实验,确定合理的成分梯度间隔、梯度范围以及合适的激光功率P(W)、扫描速度V(mm/s)和送粉速度v(g/min)等工艺参数。在此基础上,采用预设干扰因素人为制造缺陷(气孔、裂纹、上凸、夹杂、下塌等),对激光功率P(W)、扫描速度V(mm/s)、离焦量f(mm)等参量设计对应的激光熔化沉积缺陷实验。通过超声波监测反馈装置采集正交实验和缺陷实验过程中的回波电信号,得到激光熔化沉积过程中对应的沉积层质量数据并反馈给计算机控制平台,计算机控制平台接收沉积层质量数据,对其进行分析、存储与显示。运用统计学的方法分析计算机控制平台所接收的电信号与对应工艺参数下激光增材制造梯度材料成型质量(缺陷类型、位置、大小和数量)的相关性,建立工艺参数与激光熔化沉积梯度材料成型质量的相关性数据库,从而构建实时监测反馈的电信号与不同工艺参数下激光熔化沉积梯度沉积层成型质量之间的响应统计学模型。
[0012]另一方面,公开提供了一种增材制造梯度材料成型质量实时监测反馈与优化的方法,其具体操作步骤如下:
[0013](1)将基板固定在工作台上,向密闭腔体中通入氩气,保证密闭腔体处于真空状态,对基板进行预热,进行梯度材料的激光增材制造过程;
[0014](2)在气流式双料斗的两料斗内分别放置不同成分的粉末,沉积过程中通过改变两粉盘的转速来实现沉积层成分的梯度变化;
[0015](3)增材制造梯度材料沉积层质量实时监测反馈:在激光增材制造过程中,置于激光熔覆头后方的超声波探头在超声波探伤仪的激励下发射超声波信号,可以对已经凝固成型的沉积层质量进行实时监测,通过换能器将反射回来的超声波信号转换为电信号,超声波探伤仪对接收到的回波电信号进行放大处理,并将沉积层质量数据反馈给计算机控制平台,所反馈的沉积层质量数据主要包括激光熔化沉积过程中沉积层中产生的缺陷的类型(气孔、裂纹、上凸、夹杂、下塌等)、位置、大小和数量等;
[0016](4)沉积层质量数据信息分析与成型质量优化:依据工艺参数与激光熔化沉积梯度材料成型质量的相关性数据库,建立实时监测反馈的电信号与不同工艺参数下激光熔化沉积梯度沉积层成型质量之间的响应统计学模型,通过响应统计学模型对反馈的沉积层质量信息进行诊断,当沉积层中未出现熔化不均匀现象或者大尺寸气孔和裂纹等缺陷,此时判定沉积层质量合格,计算机控制平台向激光熔覆平台下达指令,可以继续激光增材制造梯度材料过程。若沉积层中出现缺陷时,则判定沉积层质量不合格,向激光熔覆平台发出指
令,停止激光增材制造梯度材料过程,通过计算机控制平台判断缺陷的类型(气孔、裂纹、上凸、夹杂、下塌等)、位置、大小和数量,根据响应统计学模型对工艺参数进行相应的调整优化,继续进行激光熔化沉积过程。
[0017]以上一个或多个技术方案存在以下有益效果:
[0018]1.本专利技术公开的一种增材制造梯度材料成型质量实时监测反馈与优化的装置与方法,将超声波探头安装于激光熔覆头后方,可以实时的对激光熔化沉积过程的沉积层质量进行实时和动态的监测,并能将实时数据进行及时地反馈到计算机控制平台,同时超声波可以消除沉本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种增材制造梯度材料成型质量实时监测反馈与优化的装置,其特征在于,其主要包括激光熔覆平台、超声波监测反馈装置、计算机控制平台;激光熔覆平台包括激光器(1)、激光熔覆头(2)、激光水冷却机(3)、气流式双料斗送粉器(5)及氩气瓶(4),用于激光增材制造梯度材料;超声波监测反馈装置包括超声波探伤仪(9),超声波探头(8);在所述超声波探伤仪(9)的激励下,所述超声波探头(8)发射超声波信号,实时检测沉积层的质量;若沉积层中出现缺陷,则超声波信号会发生反射,并通过换能器将超声波信号转换为电信号,所述超声波探伤仪(9)对接收到的回波电信号进行放大处理,不同性质的回波电信号对应沉积层不同的缺陷,将电信号反馈给计算机控制平台(6)进行显示与分析;其中所述超声波探头(8)通过螺栓连接固定在激光熔覆头(2)上并置于其后方,从而可以实现梯度材料激光熔化沉积过程中沉积层质量的实时监测反馈;同时,超声波还可以消除沉积过程中工件的部分残余热应力;所述计算机控制平台(6)用于接收超声监测反馈装置所实时监测的沉积层质量数据,所反馈的沉积层质量数据主要包括激光熔化沉积过程中沉积层中产生的缺陷的类型(气孔、裂纹、上凸、夹杂、下塌等)、位置、大小和数量等;通过所述计算机控制平台(6)中的响应统计学模型,实现对沉积层中缺陷的具体类型、位置、大小和数量进行有效地诊断,并根据响应统计学模型对工艺参数进行相应的调整优化,继续进行激光熔化沉积过程。2.根据权利要求1一种增材制造梯度材料成型质量实时监测反馈与优化的装置,其特征在于,所述响应统计学模型,通过设计梯度材料单道单层、单道多层的正交实验,确定合理的成分梯度间隔、梯度范围以及合适的激光功率P(W)、扫描速度V(mm/s)和送粉速度v(g/min)等工艺参数;在此基础上,采用预设干扰因素人为制造缺陷(气孔、裂纹、上凸、夹杂、下塌等),对激光功率P(W)、扫描速度V(mm/s)、离焦量f(mm)等参量设计对应的激光熔化沉积缺陷实验;通过超声波监测反馈装置采集正交实验和缺陷实验过程中的回波电信号,得到激光熔化沉积过程中对应的沉积层质量数据并反馈给所述计算机控制平台(6),所述计算机控制平台(6)接收沉积层质量数据,对其进行分析、存储与显示;运用统计学的方法分析所述计...

【专利技术属性】
技术研发人员:占小红师慧姿蔡绪康王磊磊
申请(专利权)人:南京航空航天大学
类型:发明
国别省市:

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