基于CMT的铝合金电弧-填丝增材制造工艺与性能研究
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【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图1.1增材制造技术分类Fig.1.1Classificationofadditivemanufacturingtechnology由于各种工艺的不同特征,每种工艺一般只适用于特定的应用领域
产业联盟、英国增材制造联盟联合美国、英国、德国、比利时、新加坡、加拿大和澳大利亚等3D打印企业和专家,以共同推动此技术的发展。1.2金属增材制造技术分类及研究现状增材制造技术从广义来看,以设计数据为基础,将材料(包括液体、粉材、线材或块材等)自动化地累加起来成为实体结构的制....
图1.2增材制造产品试样:(a)铁合金;(b)钴合金;(c)镍合金;(d)镍合金;(e)镍合金;(f)铜合金(80Cu-15Al-5Ni)
温州大学硕士学位论文1.2.1激光束增材制造技术激光束增材成型技术是以原型制造为基本原理,通过计算机三维软件对零件三维数模进行数字化切片分层,获得各层面点位数据后,采用高功率与高密度激光束并根据点位数据(模型路径)扫描熔化金属粉末或金属丝,层层堆积,制造三维实体零件的技术。该技....
图1.3激光选区熔化成型试样:(a)Ti-6Al-4V激光选区熔化熔池轮廓;(b)激光选区熔化顶层沉积表面
第1章绪论量、激光烧结参数、单位偏移量对增材首层沉积层的成型影响以及薄壁式对沉积轮廓成型的影响,指出激光能量与扫描速度的比值越大,重熔,且随着层数的增加,不同扫描速度下单因素成型的宽度误差减小[11]。Ti-6Al-4V粉末为原始材料进行粉末床技术增材制造零件,提出了输....
图1.4用激光选区熔化制作复杂几何形状的三维模型和功能原型:(a)SS316L粉末成型的带有双螺旋冷却通道的复杂的轻量化模型结构;(b)KeNICs混合元素成型的直径3毫米和高度
激光选区熔化制作复杂几何形状的三维模型和功能原型:(a)SS316L粉末成型冷却通道的复杂的轻量化模型结构;(b)KeNICs混合元素成型的直径3毫米和模型结构;(c)SS级904L粉末成型的先进结构试样(针直径为400μm,高度为1(d)镍基62....
本文编号:3995771
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