在增材制造领域,DIN除了积极参与国际标准化组织、欧洲标准化组织的相关标准制定之外,还依据于德国本身技术及应用发展的需求,制定了激光粉末床熔融增材制造设备验收、操作人员鉴定、粉末材料、零件检测及成形技术规范等标准,正在开展成形制品机械性能、非燃烧压力容器、电弧定向能量沉积、金属材料使用指南等标准,目前已发布及在制定标准共有14项...
按照需求增材设备可移动到不同地点最常用的粉末冶金过程:• 压实&烧结:压实粉末并将压实后的粉末烧结• 粉末锻造:压实/烧结后的部分加热并锻造• 等热压缩:在极限压力下压实并烧结• 金属注射成形:混合的粘结剂液体进入到狭小的通道• 增材制造: 粉体熔化成形技术(激光熔化或者激光烧结) 能量定向沉积(电子束熔化或者激光束熔化)增材制造工艺中的金属粉末原料应该是绝对球形的,且具有良好的流动性。...
从能量源的角度划分,粉床类打印又可以分为激光和电子束。“目前使用激光打印的零件长度大概为一米左右。” 获得更高力学性能 随着金属3D打印技术逐渐应用到产业,一些相应的力学性能问题也引发了学界和业内人士的思考。在技术构思期,常见的质疑如金属增材制造技术能够实现极高力学性能吗?有原型制造专家甚至断言:已有的快速成形技术所获零件性能都不高,只能用于原型制造。...
类别粒度范围μm粒度组成粒度分布用途I类≤63>63μm不大于5%25μm≤D50 ≤65μm适用于粉末床熔融(选区激光熔融)增材制造领域II类45~150≤45μm不大于5%>150μm不大于5%63μm≤D50 ≤105μm适用于粉末床熔融(电子束融化)增材制造领域III类30~250≤30μm不大于5%>250μm不大于5%53μm≤D50≤212μm适用于定向能量沉积增材制造领域03金属粉末粒度分布测试技术...
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