金属粉末直接激光烧结致密化理论及其验证

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选择性激光烧结(Selective Laser Sintering,SLS)技术是20世纪80年代后期发展起来的一种新型快速成形(RapidPrototyping,RP)技术,它是材料、计算机和激光等学科的高度技术集成。作为SLS技术的一个重要分支,直接金属粉末激光烧结(Direct Metal Laser Sintering,DMLS)技术能直接制造任意几何形状的金属零件,受到日益广泛的重视。新兴的DMLS技术尚处在不断发展和完善的过程之中,其烧结的物理过程及烧结致密化机理仍不明了,不同金属粉末体系的激光烧结工艺参数仍需摸索,专用粉末的研制与开发还有待突破。因此,建立金属粉末直接激光烧结过程的数学、物理模型,定量研究DMLS烧结致密化过程中的烧结行为和组织结构变化,成为粉末冶金科学与工程研究中的重要内容之一。本文深入研究了DMLS中金属熔液的物理行为,通过建立烧结过程的物理模型,形成DMLS致密化理论,数值模拟和实验结果与理论预测较好地吻合。所完成工作主要有:(1)、基于金属粉末与激光的相互作用,建立了DMLS的“熔化—球化—摊铺—收缩”模型;根据熔体铺展与收缩运动的竞争,提出DMLS致密化判据:“Ca”数(Ca=(ν/σ)·Vr,ν为金属熔液粘度,σ为金属熔液表面张力,Vr为金属熔膜收缩速度),将激光类型、工艺参数和粉末物性三者互相耦合起来。只有当三者相互协调,确保Ca满足判据时,才能得到较为理想的烧结致密化结果。在此基础上形成DMLS致密化理论,并得到DMLS的P—V(激光功率—扫描速度)相图。(2)、实验表征了几种DMLS常用金属粉末物性,用DMLS致密化理论预测了它们的烧结结果。实验验证了添加剂的加入能够改善DMLS致密度。并运用ANSYS软件研究了DMLS过程中铺粉厚度、光斑直径和激光功率等参数对温度场的影响,模拟结果与P—V相图较好地吻合,验证了DMLS致密化理论的有效性。(3)、根据提出的致密化理论,实验研究了316不锈钢粉和Fe70Cu30水雾化粉的DMLS致密化过程,成功地烧结出长方形和圆柱形试样,有效验证了理论的可靠性。
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