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微米级球形金属粉体的稳定脉冲微输送

发布时间:2018-08-13 18:59
【摘要】:针对激光熔覆或3D微打印等金属零件先进制造技术对稳定微量输送金属粉体的要求,分析了微米尺度金属粉体脉冲输送机理。为提高金属粉体脉冲输送分辨率和输送稳定性,设计了余弦修圆波形、正弦修圆波形和正弦余弦组合修圆波形作为压电致动器的驱动电压波形。对平均粒径为100μm的均匀球形TC4钛合金粉体进行了脉冲微输送实验。实验结果表明:余弦修圆波形使粉体做"前进"运动,正弦修圆波形使粉体做"后退"运动;分散态粉体单颗稳定输送达粉体总量的90%,密集态粉体脉冲微输送过程中密实度可控,粉体微输送过程稳定,无结拱现象发生。本文的研究结果也可为其它微米尺度材料或其他形状粉体的脉冲微输送提供参考。
[Abstract]:Aiming at the requirements of advanced manufacturing technology for metal parts such as laser cladding or 3D microprinting to stabilize the delivery of metal powder, the mechanism of micron scale metal powder pulse conveyer is analyzed. In order to improve the resolution and transport stability of metal powder pulse transmission, the cosine correction waveform, the sine modified circle waveform and the sinusoidal cosine modified wave are designed as the driving voltage waveform of the piezoelectric actuator. The pulse microconveying experiment of uniform spherical TC4 titanium alloy powder with average particle size of 100 渭 m was carried out. The experimental results show that the cosine modified circular waveform makes the powder move forward, and the sinusoidal circle waveform makes the powder do "backward" motion. The density of the dispersed powder is controlled in the pulse micro-conveying process, the powder micro-transportation process is stable, and no arch phenomenon occurs. The results of this paper can also be used as a reference for the pulse microtransportation of other micron scale materials or other shaped powders.
【作者单位】: 南京航空航天大学航天学院;南京理工大学机械工程学院;
【基金】:中国博士后科学基金资助项目(No.2014M551584) 江苏省博士后科研基金资助项目(No.1402006B) 江苏省三维打印装备与制造重点实验室开放基金资助项目(No.L2014071302)
【分类号】:TQ022;TG146.23

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号:2181888

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