金属3D打印金沙9999js

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直接金属激光烧结(DMLS)是一种工业金属3D打印工艺,可以在7天或更少的时间内构建全Capabilities金属原型和生产部件. 一系列金属可以生产出可用于最终用途的最终部件.

金属3D打印技术通常用于:

  • 用生产级材料制作原型
  • 复杂的几何图形
  • Capabilities,最终用途部分
  • 减少装配中的金属部件

带有内部通道的金属3d打印部件

金沙9999js希望本指南对您有所帮助. 如果文件没有下载, 你可以在这里找到它.

跳跃开始您的金属3D打印与此指南,涵盖材料的选择, 设计, Post-Processing, 和质量检查. 


金属3D打印Capabilities

金沙9999js的基本指导方针的金属3D打印包括重要的设计考虑,以帮助提高零件的可制造性, 加强化妆品外观, 并减少整体生产时间.

*在这个时候, 铬镍铁合金718和铝是金沙9999js的大尺寸产品中唯一可用的材料, X线机





金属3D打印材料选项

下面是金沙9999js可用的3D打印金属合金. 根据材料的不同,有不同的热处理方法.

不锈钢(PH值17-4)

不锈钢17-4 PH值是一种沉淀硬化不锈钢,以其硬度和耐腐蚀性而闻名. 如果需要不锈钢的选择, PH值选择17-4,其抗拉强度和屈服强度显著较高, 但发现它的断裂伸长率远低于316L. 17-4 PH制得的最终零件接受真空溶液热处理以及H900时效处理.

主要好处

  • 经过热处理达到完全的硬度和强度
  • 耐蚀性


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不锈钢(316升)

不锈钢316L是用于制造耐酸和耐腐蚀部件的主要材料. Select 316L when stainless steel flexibility is needed; 316L is a more malleable material compared to 17-4 PH. 在316L中建造的最终部件接受应力消除应用程序.

主要好处

  • 耐酸、耐腐蚀
  • 高延性

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铝(AlSi10Mg)

铝(AlSi10Mg)可与用于铸造和压铸工艺的3000系列合金相媲美. 它具有良好的强度重量比, 耐高温、耐腐蚀, 和良好的疲劳, 蠕变和断裂强度. AlSi10Mg还具有导热性和导电性. 最终部件内建AlSi10Mg接受应力减轻应用程序.

主要好处

  • 相对于重量来说,高刚度和强度
  • 导热性和导电性


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铬镍铁合金718

铬镍铁合金强度高, 耐腐蚀镍铬高温合金,适用于承受极端温度和机械载荷的零件. 最后的零件在英科乃尔718建立应力减轻应用. 解决和老化每AMS 5663也可增加抗拉强度和硬度.

主要好处

  • 抗氧化、耐腐蚀
  • 高性能的拉伸,疲劳,蠕变和断裂强度


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钴铬合金(Co28Cr6Mo)

钴铬合金(Co28Cr6Mo)是一种高温合金,以其高强度重量比而闻名.

主要好处

  • 高性能的拉伸和蠕变
  • 耐蚀性


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铜(CuNi2SiCr)

铜(CuNi2SiCr)是一种合金铜材料, 它结合了良好的机械性能和导热性和导电性. 这种合金可用于无法使用纯铜的恶劣环境. 铜在结构上更坚固, 困难, 与AlSi10Mg相比具有更高的伸长率, 也表现出导热性和导电性. CuNi2SiCr内建的最终部件接受应力消除应用.

主要好处

  • 良好的导热性和导电性
  • 强大的机械性能


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钛(Ti6Al4V)

钛(Ti6Al4V)是一种主力合金. 对比退火后的Ti等级23, Ti6Al4V的力学性能与锻态钛的抗拉强度相当, 伸长, 和硬度. 最终零件内建在Ti6Al4V接受真空应力救济应用.

主要好处

  • 相对于重量来说,高刚度和强度
  • 耐高温、耐腐蚀


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比较材料特性

15和20 μm =高分辨率
30、40、60 μm =正常分辨率(NR)

材料 决议 条件 极限抗拉强度
(ksi)
屈服应力
(ksi)
伸长 
(%)
硬度
不锈钢
(17-4 PH)
20 μm 解决方案 & 岁(H900) 199 178 10 42 HRC
30 μm 解决方案 & 岁(H900) 198 179 13 42 HRC
不锈钢
(316L)
20 μm 应力消失 89 73 55 94年HRB
30 μm 应力消失 92 72 58 94年HRB

(AlSi10Mg) 
20 μm 应力消失 39 26 15 42 HRB
30 μm 应力消失 50 33 8 59 HRB
40 μm 应力消失 43 27 10 50 HRB
钴铬合金
(Co28Cr6Mo)
20 μm 已建成的 182 112 17 39 HRC
30 μm 已建成的 176 119 14 38 HRC

(CuNi2SiCr)
20 μm 沉淀硬化 72 63 23 87年HRB
铬镍铁合金718 20 μm 应力消失 143 98 36 33 HRC
30 μm 应力消失 144 91 39 30 HRC
30 μm 解决方案 & 按AMS 5663计算 208 175 18 46 HRC
60 μm 应力消失 139 83 40 27 HRC
60 μm 解决方案 & 按AMS 5663计算 201 174 19 45 HRC

(Ti6Al4V)
20 μm 应力消失 153 138 15 35 HRC
30 μm 应力消失 144 124 18 33 HRC
材料 决议 条件 极限抗拉强度
(MPa)
屈服应力
(MPa)
伸长
(%)
硬度
不锈钢
(17-4 PH)
20 μm 解决方案 & 岁(H900) 1372 1227 10 42 HRC
30 μm 解决方案 & 岁(H900) 1365 1234 13 42 HRC
不锈钢
(316L)
20 μm 应力消失 614 503 55 94年HRB
30 μm 应力消失 634 496 58 94年HRB

(AlSi10Mg) 
20 μm 应力消失 268 180 15 46 HRB
30 μm 应力消失 345 228 8 59 HRB
40 μm 应力消失 296 186 10 50 HRB
钴铬合金
(Co28Cr6Mo)
20 μm 已建成的 1255 772 17 39 HRC
30 μm 已建成的 1213 820 14 38 HRC

(CuNi2SiCr)
20 μm 沉淀硬化 496 434 23 87年HRB
铬镍铁合金718 20 μm 应力消失 986 676 36 33 HRC
30 μm 应力消失 993 627 39 30 HRC
30 μm 解决方案 & 按AMS 5663计算 1434 1207 18 46 HRC
60 μm 应力消失 958 572 40 27 HRC
60 μm 解决方案 & 按AMS 5663计算 1386 1200 19 45 HRC

(Ti6Al4V)
20 μm 应力消失 1055 951 15 35 HRC
30 μm 应力消失 993 855 18 33 HRC

这些数字是近似值,取决于若干因素, 包括但不限于, 机器及工艺参数. 因此,所提供的信息不具有约束力,不被视为是认证的. 当性能非常关键时, 同时考虑对添加剂材料或最终部件进行独立的实验室测试.



表面光洁度的选项

标准金属3d打印完成

标准完成

期望Ra (0.005 to 0.010mm Ra),取决于材料和分辨率. 支撑结构被移除,层线可见.

金属3d打印抛光完成

自定义完成

金沙9999js提供一系列磨砂和抛光镜面表面的刷面. 一定要表明,如果自定义表面完成是为了Capabilities或美学的目的,金沙9999js可以最好地咨询您对金沙9999js的自定义选项.



金属3d打印零件的Post-Processing能力

提高强度, 尺寸精度, 和最终金属部件的外观与DMLS生产.

表面处理

  • 3、5轴铣削
  • 抛光(镜面或拉丝)
  • 钝化
  • 电火花
  • 攻和铰孔

热处理

  • 缓解压力
  • NADCAP热处理
  • 热等静压(HIP)
  • 固溶退火
  • 老化

机械测试

  • 抗拉
  • 洛氏硬度

粉分析 & 材料

  • 可追溯性
  • 化学
  • 粒度及分布分析

3d打印后加工的直接金属激光烧结零件

3d打印技术人员测量直接金属激光烧结部分与CT扫描


金属3D打印是如何工作的?

DMLS机器开始烧结每一层-首先是支撑结构到底板, 然后是零件本身——用激光瞄准金属粉末层. 经过一层横截面的粉末进行微焊接, 建造平台移动下来,一个重制器叶片移动穿过平台,将下一层粉末沉积到一个惰性建造室. 该过程将逐层重复,直到完成构建.

当构建完成时, 手动对零件进行初始刷,以清除大部分松散的粉末, 然后进行适当的热处理循环,同时仍然固定在支撑系统中,以减轻任何应力. 从平台上拆下部件,从部件上拆下支撑结构, 然后进行任何需要的抛珠和去毛刺. 最终的DMLS零件接近100%的密度.


 

大格式金属3D打印

最近,金沙9999js将GE Additive X Line添加到金沙9999js的金属3D打印机舰队中,用于制造大型铬镍铁合金718和铝(AlSi10Mg)部件. 有一个可能很适合的项目? 金沙9999js金沙9999js可以讨论您的要求.

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金属3D打印生产

提高强度, 尺寸精度, 以及带有CNC加工和热处理等Post-Processing选项的终端金属部件的外观.

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资源

金属3D打印技术人员从DMLS部件中移除支撑结构

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