Electron Beam Melting 3D პრინტერი

ელექტრონული სხივის დნობის 3D ბეჭდვითი ტიტანის ალუმინის კომპლექსური სტრუქტურული ნაწილები

TiAl-ზე დაფუძნებულ შენადნობას აქვს დაბალი სიმკვრივის, მაღალი სპეციფიკური სიძლიერის, მაღალი მოდულის, მაღალი ტემპერატურის დაჟანგვის წინააღმდეგობის მახასიათებლები და ა.შ., რაც დაახლოებით 50%-ით მსუბუქია ნიკელის დაფუძნებულ სუპერშენადნობზე.

ლითონის დნობის ელექტრონის სხივი3D ბეჭდვა TiAl-ზე დაფუძნებული შენადნობის მასალების მომზადების ტექნოლოგია, როგორც ახალი და ყველაზე მოწინავე ფორმირების მეთოდი, ითვლება საუკეთესო არჩევად TiAl-ზე დაფუძნებული შენადნობის მასალების ფორმირებისთვის და მისი უნიკალური მიკროზონის დნობის, ციკლური სითბოს დამუშავების, სწრაფი გამაგრების და სხვა ტექნოლოგიური უპირატესობებით. . უხეში სტრუქტურისა და ფხვიერი გამაგრების სტრუქტურის პრობლემები ჩამოსხმის, ღეროების მეტალურგიისა და ფხვნილის მეტალურგიაში დაძლეულია. საკუთარი მახასიათებლების გამო, მას დიდი ტექნიკური გამოწვევები მოაქვს ელექტრონული სხივის ფორმირების პროცესში.

2021 წლის მარტში, ტექნიკური სირთულეები, როგორიცაა ფხვნილის კოლაფსი (ფხვნილის აფეთქება), ფენების არასაკმარისი შეკავშირება, აორთქლება.ალუმინის, ნაწილების დაბალი სიმკვრივის, არათანაბარი განივი და გრძივი აგებულების თვისებები მოგვარდა TiAl შენადნობის ელექტრონული სხივის წარმოქმნის პროცესში.

პროცესის პარამეტრების ოპტიმიზაცია და განახლება დიდი ზომის რთული სტრუქტურული ნაწილების მოსამზადებლად ელექტრონული სხივის დნობის 3D პრინტერის ტექნოლოგიით, მასალების მიკროსტრუქტურის ევოლუციის მიზანმიმართული რეგულირება სხვადასხვა სიმაღლეებზე და პროცესის პარამეტრების და ბეჭდვის პირობების შეცვლა, Ø110mm×66mm მაღალი მკვრივი და წარმატებით ჩამოყალიბდა უბზარო Ti-48Al-2Cr-2Nb სუპერჩამტენის ტურბინა. ახალი მიღწევები განხორციელდა ტიტანისა და ალუმინის კომპლექსურ სტრუქტურულ ნაწილებში. ამავდროულად, სკანირების ბილიკის და სხივის ლაქების ფოკუსის ოპტიმიზაციის გზით, დაძლეულია თხელკედლიანი მრუდი გარდამავალი ნაწილების ფორმირების პროცესი.

 

ელექტრონული სხივის ფხვნილი

ელექტრონული სხივის ფხვნილი მყისიერად აფეთქდა

წინასწარ გაცხელების პროცესის ოპტიმიზაციისა და განახლების მეშვეობით წარმატებით დაიბეჭდა მაღალი ზომის საცდელი ღერო სხვადასხვა სიმაღლეზე იგივე შესრულებით.

 

 

 

 

ელექტრონული სხივის 3D ბეჭდვა

ელექტრონული სხივის 3D ბეჭდვის სიმაღლე 90 მმ Ti-48Al-2Cr-2Nb დაჭიმვის საცდელი ღერო

 

 

გვიანი ქსოვილის რეგულაციის შემდეგ, Ti-48Al-2Cr-2Nb ნიმუშის განივი და გრძივი მიკროსტრუქტურა უფრო ერთგვაროვანი იყო და სიმკვრივე 99.6%-ზე მეტს აღწევდა. შემდეგი ცხრილი გვიჩვენებს განივი და გრძივი საცდელი ზოლის საშუალო მექანიკურ თვისებებს.

 

ტემპერატურა

მოსავლიანობის ძალა

დაჭიმვის სიმტკიცე

დრეკადობის მაჩვენებელი

650°C

≥410

≥500

≥1.2

Ოთახის ტემპერატურაზე

≥430

≥510

≥1.8

ელექტრონული სხივის ტექნოლოგიით დაბეჭდილი Ti-48Al-2Cr-2Nb ფხვნილის მექანიკური თვისებები

 

ელექტრონული სხივის დნობის ნაწილები

ელექტრონული სხივის ფორმირება Ø110mm×66mm Ti-48Al-2Cr-2Nb შენადნობის ტურბოდამტენი

1700191725945 ელექტრონული სხივის დნობის ნაწილები

ელექტრონული სხივის 3D ბეჭდვის სიმაღლე 90 მმ Ti-48Al-2Cr-2Nb დაჭიმვის საცდელი ღერო

 

ცნობილია, რომ GE Aviation-მა ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ GE9XFAA ძრავა სერტიფიცირებულია ფედერალური საავიაციო ადმინისტრაციის (FAA) მიერ და ძრავას აქვს 300-ზე მეტი დანამატი წარმოების ნაწილი, რომელთაგან ტიტანის ალუმინის დაბალი წნევის ტურბინის დანა, რომელიც წარმოიქმნება ელექტრონული სხივით. შერჩევითი დნობის ტექნოლოგია ერთ-ერთი მათგანია.

 

მეტი რესურსი

MIM-მეტალის საინექციო ჩამოსხმაფხვნილი-მეტალურგია-მომსახურება-ხსნარიᲩვენს შესახებ


გამოქვეყნების დრო: ნოე-17-2023