System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 超声辅助高熔差梯度材料激光增材制造系统及方法技术方案_技高网

超声辅助高熔差梯度材料激光增材制造系统及方法技术方案

技术编号:40746893 阅读:4 留言:0更新日期:2024-03-25 20:04
一种超声辅助高熔差梯度材料激光增材制造系统及方法,包括喷嘴、熔池、基板、温度调控装置、超声发生器、高纯氩气、送粉器、工控机、激光器、冷水机、超声工具头。首先,将将不同比例的高熔差粉末分别放入送粉器的两个筒中,将超声工具头顶部与基板接触;其次,在基板上铺设高熔差粉末材料,通过超声发生器控制超声工具头输出超声作用于基板,观察基板上高熔差粉末分布位置,选取波腹处进行功能梯度材料沉积成形。再次,清理基板上的高熔差粉末,开启激光增材制造系统,高熔差粉末通过送粉器输送到喷嘴,激光熔化高熔差粉末,在施加超声作用的基板上形成熔池,冷却后成形得到样件。本发明专利技术通过切换装有不同比例高熔差粉末的送粉筒,在激光作用粉末形成熔池的过程中施加超声,超声通过基板传递到样件最后作用于熔池,通过干预熔池的凝固行为,能够实现从低熔点金属向高熔点金属的梯度过渡,解决传统高熔差功能梯度材料制造中的技术难题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于激光制造领域,涉及一种超声辅助高熔差梯度材料激光增材制造系统及方法


技术介绍

1、随着我国航空航天领域对高超声速飞行器能够可靠、稳定飞行的需求日益迫切,传统材料钛合金、不锈钢等已达到耐高温极限,难以满足部件耐高温需求,镍基高温合金服役温度高但密度较大,导致构件重量显著增加,因此,单一材料难以满足要求,迫切需要开发具有多功能耦合、多性能协同的功能梯度材料实现关键构件的性能提升。高熔差功能梯度材料同时满足耐高温、高强度和轻量化需求,拥有其他材料体系无法比拟的优势,在高超声速飞行器耐高温构件的制备中表现出了极大的应用潜力。

2、目前常用机械方式连接时存在热积累严重、结构变形等问题,影响整体性能;传统的喷涂/堆焊工艺在制备此类熔点差异较大材料的时又普遍存在致密度较低、结合情况较差的问题。激光增材制造(lam)技术,与传统的减材工艺相比,采用了一种逐层构建零件的方法。此过程始于三维数字模型的设计,该模型通过计算机辅助设计(cad)软件创建,并随后被分层切片以生成二维轮廓数据。这些数据被传输至激光增材设备,激光束受截面几何信息的引导,按预定路径熔化并沉积材料,以此实现零件的分层制造。此技术避免了铸造、锻造和模具制作等传统步骤,显著缩短了制造周期。同时,激光增材制造技术具有高能量密度以及梯度界面组织-性能一体化调控的优势,是制备梯度材料构件的有效手段之一,但对于高熔差功能梯度材料体系来说,其增材制造过程中会由于熔点相差较大,产生气孔裂纹等缺陷,两种材料界面相容性较差,梯度界面结合强度较低,导致梯度材料构件力学性能下降,且影响后续的热处理、机加工等工艺稳定性。

3、面向高超声速飞行器部件的制备需求,针对高熔差功能梯度材料因高熔差而产生的气孔裂纹、界面结合不良等问题,提出一种超声辅助高熔差梯度材料激光增材制造方法,通过能场干预增材过程中熔池熔凝行为实现对组织、应力的调控,改善梯度界面结合情况,提升梯度构件整体力学性能。

4、超声辅助激光增材制造原理与方法不仅可以为高熔差功能梯度构件的直接制造提供一种思路,还有望解决增材制造过程成分偏析、组织均匀性差和易开裂等难题,实现理化性质差异较大梯度材料构件的高质量制造,对完善梯度构件的制造体系和发展创新型的增材制造技术,具有很好的理论意义和实用价值。

5、针对超声辅助激光增材制造功能梯度材料一些学者开展了深入研究:

6、专利cn108356266a提出了一种超声辅助激光近净成形钛-镍合金梯度材料的方法。利用超声辅助激光近净成形系统增材制造钛-镍基合金梯度材料,关键步骤包括:在机床工作台上安装超声波发生器和预热装置,并在此装置上固定基板。制造过程中,通过逐步改变钛合金和镍基合金粉末的体积比例,实现材料性质的梯度过渡。超声波辅助和预热技术共同作用于减少内部缺陷,如气孔和缩孔,优化脆性相的分布,提高材料的硬度和耐磨性。此外,预热减少了成形过程中的温度梯度,降低了裂纹形成的风险。但该方法只是针对钛-镍基合金这两种热物性参数差异较小的材料,而并未形成高熔差材料制造方法。

7、专利cn104086184a提出了一种超声辅助激光近净成形陶瓷件的方法,将基板实施预热缓冷引入超声辅助激光近净成形陶瓷件中,利用基板加热与超声振动的持续作用下进行熔覆成形,通过预热缓冷和超声振动耦合作用能够降低三维陶瓷件的缺陷;当超声波从基底施加并随着成形高度的提升而传播时,其强度呈现显著衰减,导致在较高位置处等效的超声辅助效应逐渐减弱。超声波在传递过程中的能量衰减影响了其在材料加工中的效能,对于大型构件的制备带来了特定的限制。

8、专利cn115927892a提出了一种高熔点元素的多元合金真空感应熔炼方法,首先检索二元合金ab中的低熔点金属和高熔点金属,并将低熔点金属添加至真空感应炉中,待低熔点金属熔清后,将温度升高;然后向真空感应炉中添加高熔点金属,通过控制真空感应炉炉室压力,并在不同的温度下分别对低熔点纯金属和高熔点纯金属进行分别熔清,通过溶解法实现包含高熔点金属元素的二元合金真空感应熔炼。通过一次和二次添加金属熔炼,低熔点和高熔点元素之间的溶解与扩散往往呈现出不均匀性,进而影响微观组织结构与分布,导致构件力学性能差,该方法无法精准调控高熔差材料区域成分,制备高熔差功能梯度构件困难。

9、因此,迫切需要一种方法,专门针对具有高熔点差异的功能梯度材料(fgms)的制造过程,以解决现有技术中所面临的挑战,并优化这类材料的生产效率和质量。


技术实现思路

1、针对现有技术的不足,本专利技术提出一种超声辅助高熔差梯度材料激光增材制造方法。本专利技术由于超声能场的引入,能够解决高熔差功能梯度材料存在的气孔裂纹、界面结合不良等问题;同时提高了样件的硬度,耐磨损性能,能够满足材料高强度-轻量化的使役要求,进而实现复杂功能梯度零件的制造。

2、为了达到上述目的,本专利技术通过下述技术方案实现:

3、一种超声辅助高熔差梯度材料激光增材制造系统,所述的制造系统包括喷嘴1、熔池2、样件3、基板4、温度调控装置5、超声发生器6、高纯氩气7、送粉器8、工控机9、激光器10、冷水机11、超声工具头12。所述超声发生器6与超声工具头12连接,超声工具头12通过夹具固定在基板4上。所述温度调控装置5安装与工作台上,基板4布置于温度调控装置5上,样件3位于基板4上,喷嘴1输出激光能够在样件3上形成熔池2,通过数控机床控制工作台下降即增加z轴提升量来保证样件3成形顶部与喷嘴1出口处平面在z方向上相对距离不变,温度调控装置5用于保证在成形之前,基板4与样件3具有良好的结合,并降低温度梯度。所述送粉器8与喷嘴1通过管路连通,高纯氩气7与送粉器8、喷嘴1连通。所述喷嘴1与激光器10连接,激光器10分别与工控机9和冷水机11连接。

4、一种超声辅助高熔差梯度材料激光增材制造方法,基于上述制造系统实现,首先将混合后的粉末放入干燥箱中干燥,将不同比例的高熔差粉末分别放入送粉器8的筒中。同时将超声工具头12通过夹具固定在数控机床工作台上并通过夹具使超声工具头顶部与基板4接触,通过调整夹具可控制超声工具头12轴线与基板4的角度0°-90°,随后在基板4上铺设高熔差粉末材料,通过超声发生器6控制超声工具头12输出超声作用于基板4,然后观察基板4上高熔差粉末分布位置,可以清晰地看出粉末聚集和分散地点即波腹和波节处,选取波腹处超声作用效果较强区域进行功能梯度材料沉积成形。清理基板4上的高熔差粉末,开启激光增材制造系统,高熔差粉末通过送粉器8经管路输送到喷嘴1,其中高纯氩气7可同时起到作为高熔差粉末输送动力和保护气氛作用,经激光器10输出到喷嘴1的激光熔化高熔差粉末,在施加超声作用的基板4上形成熔池2,冷却后成形出样件3。通过切换装有不同比例高熔差粉末的送粉筒,实现从低熔点金属向高熔点金属的梯度过渡,即实现0%-100%质量分数/体积分数高熔差梯度材料的制备。在成形之前使用温度调控装置5加热基板4使温度到200℃-400℃,在成形过程中控制不同送粉筒的本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种超声辅助高熔差梯度材料激光增材制造系统,其特征在于,所述的制造系统包括喷嘴(1)、熔池(2)、基板(4)、温度调控装置(5)、超声发生器(6)、高纯氩气(7)、送粉器(8)、工控机(9)、激光器(10)、冷水机(11)、超声工具头(12);

2.一种超声辅助高熔差梯度材料激光增材制造方法,其特征在于,基于权利要求1所述的制造系统实现,包括:首先,将不同比例的高熔差粉末分别放入送粉器(8)的两个送粉筒中;同时将超声工具头(12)通过夹具将其顶部与基板(4)接触,通过调整夹具控制超声工具头(12)轴线与基板(4)的角度;其次,在基板(4)上铺设高熔差粉末材料,通过超声发生器(6)控制超声工具头(12)输出超声作用于基板(4),观察基板(4)上高熔差粉末分布位置,确定粉末聚集和分散地点即波腹和波节处,选取并记录波腹区域进行功能梯度材料沉积成形;再次,清理基板(4)表面的高熔差粉末,开启激光增材制造系统,通过高纯氩气(7)将高熔差粉末通过送粉器(8)输送到喷嘴(1),高纯氩气(7)同时起到作为高熔差粉末输送动力和保护气氛作用,经激光器(10)输出到喷嘴(1)的激光熔化高熔差粉末,在施加超声作用的基板(4)上形成熔池(2),冷却后成形出样件(3);通过切换装有不同比例高熔差粉末的送粉筒,实现从低熔点金属向高熔点金属的梯度过渡。

3.根据权利要求2所述的一种超声辅助高熔差梯度材料激光增材制造方法,其特征在于,所述的制造方法包括以下步骤:

4.根据权利要求3所述的一种超声辅助高熔差梯度材料激光增材制造方法,其特征在于,所述的步骤A中,所述的高熔点粉末包括钨、钽、铌、钼、碳化钛、铼;所述的低熔点粉末钛及钛合金、铁基合金、铝合金。

5.根据权利要求3所述的一种超声辅助高熔差梯度材料激光增材制造方法,其特征在于,所述的步骤D中,开启激光增材制造系统为:开启温度调控装置(5),待温度稳定到200℃-400℃后开启数控机床、激光器(10)、冷水机(11)和工控机(9),设置高纯氩气出口压力0.35-0.40MPa,调整送粉气压与保护气压到0.1-0.2MPa,流量分别为6.5L/min和7.5L/min,送粉器(8)处设置流量为5-8L/min,通过数控机床将激光头喷嘴(1)输出口移动到沉积位置处上方合适位置,开启超声发生器(6)、高纯氩气(7)和送粉器(8),通过数控机床和工控机(9)同时控制开启激光,在基板(4)表面形成熔池(2)进行样件(3)的沉积。

6.根据权利要求3所述的一种超声辅助高熔差梯度材料激光增材制造方法,其特征在于,所述的步骤E中,各工艺参数范围为:超声发生器(6)的超声功率范围为1000W-2000W,超声发生器(6)的超声频率范围为10-35kHz,超声振幅范围为10-50μm;送粉量设置为0.2-3.0g/min;激光功率为600-3000W,扫描速度60-1000mm/min;Z轴提升量随时调整;此处的Z轴提升量指数控机床控制工作台下降量,用于保证样件(3)成形顶部与喷嘴(1)出口处平面在Z方向上相对距离不变。

7.根据权利要求3所述的一种超声辅助高熔差梯度材料激光增材制造方法,其特征在于,进一步的,所述的步骤F中,冷却速度为10-20℃/min。

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【技术特征摘要】

1.一种超声辅助高熔差梯度材料激光增材制造系统,其特征在于,所述的制造系统包括喷嘴(1)、熔池(2)、基板(4)、温度调控装置(5)、超声发生器(6)、高纯氩气(7)、送粉器(8)、工控机(9)、激光器(10)、冷水机(11)、超声工具头(12);

2.一种超声辅助高熔差梯度材料激光增材制造方法,其特征在于,基于权利要求1所述的制造系统实现,包括:首先,将不同比例的高熔差粉末分别放入送粉器(8)的两个送粉筒中;同时将超声工具头(12)通过夹具将其顶部与基板(4)接触,通过调整夹具控制超声工具头(12)轴线与基板(4)的角度;其次,在基板(4)上铺设高熔差粉末材料,通过超声发生器(6)控制超声工具头(12)输出超声作用于基板(4),观察基板(4)上高熔差粉末分布位置,确定粉末聚集和分散地点即波腹和波节处,选取并记录波腹区域进行功能梯度材料沉积成形;再次,清理基板(4)表面的高熔差粉末,开启激光增材制造系统,通过高纯氩气(7)将高熔差粉末通过送粉器(8)输送到喷嘴(1),高纯氩气(7)同时起到作为高熔差粉末输送动力和保护气氛作用,经激光器(10)输出到喷嘴(1)的激光熔化高熔差粉末,在施加超声作用的基板(4)上形成熔池(2),冷却后成形出样件(3);通过切换装有不同比例高熔差粉末的送粉筒,实现从低熔点金属向高熔点金属的梯度过渡。

3.根据权利要求2所述的一种超声辅助高熔差梯度材料激光增材制造方法,其特征在于,所述的制造方法包括以下步骤:

4.根据权利要求3所述的一种超声辅助高熔差梯度材料激光增材制造方法,其特征在于,所述的步骤a中,所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:马广义隋江浩赵维刚宋晨晨张子傲牛方勇吴东江
申请(专利权)人:大连理工大学
类型:发明
国别省市:

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