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科普知識(shí)
數(shù)據(jù)分類:
安全觸邊

全面剖析電弧增材制造技術(shù)

發(fā)布日期:2022-04-17 點(diǎn)擊率:2954 品牌:組態(tài)王_Kingview

  增材制造(Additive Manufacturing,AM)技術(shù)是基于離散-堆積原理,由零件三維數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng),采用材料逐層累加的方法制造實(shí)體零件的快速成形技術(shù)。該成形方法最大優(yōu)勢(shì)是無(wú)需傳統(tǒng)的刀具即可成形、降低工序、縮短產(chǎn)品制造周期,尤其適于低成本小批量產(chǎn)品制造,而且越是結(jié)構(gòu)復(fù)雜、原材料附加值高的產(chǎn)品,其快速高效成形的優(yōu)勢(shì)越顯著,在航空航天、生物醫(yī)學(xué)、能源化工、微納制造等領(lǐng)域具有廣闊應(yīng)用前景。

  面對(duì)新型飛行器低成本、高可靠性的要求,其零部件逐漸向大型化、整體化發(fā)展。增材制造技術(shù)無(wú)需模具,可直接低成本一體化制造復(fù)雜構(gòu)件,并有望基于增材制造技術(shù)在構(gòu)型能力上的優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步優(yōu)化現(xiàn)飛行器零部件結(jié)構(gòu),提高結(jié)構(gòu)效率,實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)輕量化、高性能化。由于簡(jiǎn)化或省略了傳統(tǒng)制造中的工藝準(zhǔn)備、模具設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié),產(chǎn)品數(shù)字化設(shè)計(jì)、制造、分析高度一體化,能夠顯著縮短研發(fā)周期和研發(fā)成本。

  金屬增材制造技術(shù)按熱源類型可分為3類:激光、電子束和電弧。過(guò)去20年主要研究以激光、電子束為熱源的粉基金屬增材制造技術(shù),通過(guò)不斷熔化或燒結(jié)金屬粉來(lái)連續(xù)逐層制備復(fù)雜結(jié)構(gòu)零部件,現(xiàn)已應(yīng)用于航空航天、國(guó)防軍工、能源動(dòng)力等高精尖技術(shù)領(lǐng)域部分關(guān)鍵零部件,但由于其原材料、熱源特點(diǎn),金屬粉基激光、電子束增材制造技術(shù)在成形某些特定結(jié)構(gòu)或特定成分構(gòu)件時(shí)受到一定限制而無(wú)法實(shí)現(xiàn)或即使可以成形,其原材料、時(shí)間成本很高,具有諸多不足之處:(1)對(duì)于激光熱源,其成形速率慢、鋁合金對(duì)激光的吸收率低等;(2)對(duì)于電子束熱源,真空爐體尺寸對(duì)構(gòu)件體積的限制;(3)粉基金屬原材料制備成本較高、易受污染、利用率低等均增加了原料成本。

  基于上述原因,現(xiàn)有的技術(shù)成形大尺寸復(fù)雜結(jié)構(gòu)件時(shí)表現(xiàn)出一定的局限性,為了應(yīng)對(duì)大型化、整體化航天結(jié)構(gòu)件的增材制造需求,基于堆焊技術(shù)發(fā)展起來(lái)的低成本、高效率電弧增材制造技術(shù)受到部分學(xué)者關(guān)注。電弧增材制造技術(shù)(Wireand Arc Additive Manufacture,WAAM)以電弧為載能束,采用逐層堆焊的方式制造金屬實(shí)體構(gòu)件,該技術(shù)主要基于TIG、MIG、SAW等焊接技術(shù)發(fā)展而來(lái),成形零件由全焊縫構(gòu)成,化學(xué)成分均勻、致密度高,開(kāi)放的成形環(huán)境對(duì)成形件尺寸無(wú)限制,成形速率可達(dá)幾kg/h,但電弧增材制造的零件表面波動(dòng)較大,成形件表面質(zhì)量較低,一般需要二次表面機(jī)加工,相比激光、電子束增材制造,電弧增材制造技術(shù)的主要應(yīng)用目標(biāo)是大尺寸復(fù)雜構(gòu)件的低成本、高效快速近凈成形。

  本文主要介紹電弧增材制造技術(shù)現(xiàn)狀,分析現(xiàn)階段該技術(shù)研究的不足之處,探討其可能的發(fā)展方向,闡述該技術(shù)在大型化、整體化高端航空零部件制造中的應(yīng)用。

  WAAM技術(shù)現(xiàn)狀

  1WAAM裝備系統(tǒng):1.1基本硬件構(gòu)成及特征

  電弧增材制造是數(shù)字化連續(xù)堆焊成形過(guò)程,其基本成形硬件系統(tǒng)應(yīng)包括成形熱源、送絲系統(tǒng)及運(yùn)動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)。電弧增材制造三維實(shí)體零件依賴于逐點(diǎn)控制的熔池在線、面、體的重復(fù)再現(xiàn),若從載能束的特征考慮,其電弧越穩(wěn)定越有利于成形過(guò)程控制,即成形形貌的連續(xù)一致性。因此,電弧穩(wěn)定、無(wú)飛濺的非熔化極氣體保護(hù)焊(TIG)和基于熔化極惰性/活性氣體保護(hù)焊(MIG/MAG)開(kāi)發(fā)出冷金屬過(guò)渡(Cold metal Transfer,CMT)技術(shù)成為目前主要使用的熱源提供方式。

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