根據(jù)3D科學谷的市場觀察,3D打印在批量生產(chǎn)航空航天零件方面漸入佳境风踪,這種技術(shù)在節(jié)省材料痹升、簡化裝配流程并制造更輕阿迈、更堅固的組件攻谁,同時減少庫存和交貨時間具備獨特的優(yōu)勢岛琼。而3D打印技術(shù)在取得立足的優(yōu)勢之后,也隨著自身技術(shù)的發(fā)展進入到量產(chǎn)的領域巢株。
不過在獲得翱翔天空的資格之前,零件的認證是關(guān)鍵熙涤,尤其對于3D打印-增材制造的零件來說阁苞。
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從檢測到仿真
CT與加工的相輔相成
根據(jù)3D科學谷的市場觀察,用于制造 3D 打印零部件必須全面祠挫、科學地回答材料完整性和質(zhì)量一致性的問題那槽。特別是對于飛行關(guān)鍵零部件悼沿,目前用于完成此任務的技術(shù)是計算機斷層掃描,也就是眾所周知的 CT 掃描骚灸。
作為一項已有數(shù)十年歷史的技術(shù)摊咨,CT 掃描是一種可行的方式,可以窺視和穿透零件以發(fā)現(xiàn)隱藏的內(nèi)部缺陷热跨。CT 掃描還允許增材制造 (AM) 用戶驗證他們的設備是否正常運行氏长,以及他們的工藝是否合理且可重復——能夠產(chǎn)生相同的冶金和機械特性。
CT 掃描通過 X 射線源從多個角度生成對象的數(shù)字切片悍暴,然后壳荣,軟件可以使用適合各種分析的相應數(shù)據(jù)集將 2D 圖像重建為高度準確的 3D 模型∑模孔隙吟钻、分層、裂紋熏疾、空隙和其他缺陷清晰可見溶豌,內(nèi)部零件特征也是如此,否則需要橫截面和其他破壞性檢測方法來檢驗零件內(nèi)部是否存在缺陷葵昂。
在航空級 AM-增材制造金屬零件生產(chǎn)中桶淡,最常用的是激光粉末床熔化 (LPBF) 工藝,包括選區(qū)激光熔化 (SLM敷矫、DMLS)例获。這些技術(shù)還擁有最昂貴的設備,并且由于 LPBF 的構(gòu)建速度相對較低且材料成本較高曹仗,因此制造商3D打印全尺寸零件通常需要進行多次迭代榨汤,并逐個進行 CT 掃描以確定工藝的完美。
在進行小批量制造之前怎茫,制造商必須通過在構(gòu)建室內(nèi)的不同位置和方向打印小型測試立方體來確定生產(chǎn)操作參數(shù)收壕。然后對這些材料進行 CT 掃描,了解材料密度和一致性轨蛤、尺寸精度等屬性蜜宪。發(fā)現(xiàn)缺陷的操作員可以調(diào)整激光功率和其他變量,打印多個測試樣本以優(yōu)化生產(chǎn)力和零件質(zhì)量祥山。
然后對較大的零件以及具有代表目標零件的復雜幾何形狀的零件重復此過程圃验,并反復評估冷卻通道、懸垂和各種壁厚等設計元素缝呕,直到金屬制造過程具有可預測性澳窑。
測試是一項重大投資,往往超出設備本身的投資诚咪。任何金屬 AM -增材制造零件供應商都應在生產(chǎn)時間圾篱、原材料啸席、操作員培訓以及 CT 掃描設備和軟件的使用方面為測試提供足夠的預算。當前任何新的 3D 打印技術(shù)都需要長達一年的工藝開發(fā)玫惧,然后對每臺后續(xù)機器進行幾個月的微調(diào)币皂。
鋁、鈦庞蠕、哈氏合金和 Inconel 高溫合金被飛機制造商廣泛接受筋擒,但當零件是通過 3D 打印制成時,預計會受到更嚴格的審查音族,尤其是還有可能使用新的合金光蜀,所有這些都需要在飛行使用前進行廣泛嚴格的測試。
CT 掃描已被證明是鑒定這些材料和未來材料的重要工具宇团。對于3D 打印支架估态、燃料噴嘴和渦輪部件而言,情況確實如此纺倍。并且制造商可以使用 CT 分析單個晶粒的高分辨率模型嗡身,該模型只有一兩個微米。
材料污染也是使用金屬 3D 打印的制造商關(guān)注的問題讲仰,只有通過嚴格的材料處理和采購程序才能避免污染慕趴。有辦法在污染確實發(fā)生時發(fā)現(xiàn)污染,這一點至關(guān)重要鄙陡。這些事件很容易用 CT 掃描發(fā)現(xiàn)冕房,故障在零件圖像中表現(xiàn)為亮點。
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軟件助力產(chǎn)業(yè)化
在未來幾十年中趁矾,金屬增材制造在航空航天領域的應用有望增長耙册。更輕、更堅固毫捣、更省油的組件的設計自由度和機會很容易抵消發(fā)展中遇到的重重障礙详拙。此外,3D 打印零部件將變得更加高效蔓同。
AM 增材制造設備制造商繼續(xù)提供更快饶辙、更準確和更易于使用的機器,而 CT 掃描提供商和軟件公司則通過開發(fā)互補系統(tǒng)來跟上步伐斑粱。一個例子是基于軟件的網(wǎng)格補償弃揽,這種補償減少了增材制造零件設計階段的迭代周期數(shù),可以預測變形并在零件幾何形狀內(nèi)自動對其進行補償褂省。
構(gòu)建策略也起作用巷卵。例如,動態(tài)調(diào)整光束尺寸渔缅、功率和橫移速度的方法會對零件質(zhì)量產(chǎn)生深遠的影響任肯。因此,在掃描件和設計件模型之間建立反饋回路演湘、比較兩者并優(yōu)化構(gòu)建參數(shù)以最大程度地減少差異至關(guān)重要绿窿。
在這方面,國際上的軟件公司在深層次地推動增材制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展窃裙,用于設計增材制造零件的 CAD 系統(tǒng)纹轩、用于檢驗建模性能的仿真軟件以及用于檢查和分析最終工件的檢測軟件。通過這些系統(tǒng)宦噩,航空航天制造商能夠更快缅科、更高效、更一致地設計和生產(chǎn)更好的零件衰拄。
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(D科學谷內(nèi)容團隊)
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