這是因為其工藝性質決定的。增材制造是在金屬粉末層熔融過程中,先使金屬粉末層分布于制造平臺上,然后使用激光或電子束選擇性地熔化或熔融粉末。熔化后,平臺將被降低,并且過程將持續重復,直到制造過程完成。未熔融粉末將被去除,并根據其狀態重復使用或回收。粉末層增材制造工藝的效率和成品組件的質量在很大程度上取決于粉末的流動性和堆積密度。...
德克薩斯大學埃爾帕索分校(100萬美元)這個項目將定義一種測試標準件制品,可以針對通過激光粉末床熔化技術(一種基于金屬的增材制造的重要方法)制造的零件的過程輸入值和性能數據采集實現標準化。學術、政府和工業合作伙伴們可復制這種標準件制品,并采集關于過程的關鍵輸入以及制品的結果屬性,形成數據存儲庫。這項工作將促進對增材制造流程的更好理解,并將對最終成型的零部件給予更大的支持。...
國標GB/T 35022-2018《增材制造 主要特性和測試方法 零件和粉末原材料》中,對增材制造行業中粉體原材料的粒度及分布,形狀和形態,比表面積,密度等均有相關要求。麥克儀器可為增材制造粉體的物性表征提供全面的分析解決方案組合,為優化工藝性能和成品屬性提供快速有效的表征技術。以下簡要介紹增材制造粉體表征的關鍵參數及相關表征方法。...
全自動靜態圖像分析技術粉末球形度——真正了解與最終成型的零件質量密切相關的金屬粉的顆粒形態疊層增材制造技術相比于傳統的減材制造具有很多的優點,但還是存在一些技術難點。例如,在選區激光熔化(SLM)工藝中如何有效的控制粉體床中的金屬粉末的質量。金屬粉的顆粒形態是重要的材料參數,與最終成型的零件質量有密切關系[1]。目前,表征顆粒形態的技術有動態圖像分析和掃描電鏡。...
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