2024年5月14日,南極熊獲悉,,來(lái)自約翰霍普金斯大學(xué)應(yīng)用物理實(shí)驗(yàn)室 (APL) 的研究人員開發(fā)出能夠?qū)崟r(shí)檢測(cè)增材制造缺陷的先進(jìn)傳感器,,以解決制造過(guò)程中出現(xiàn)的缺陷問(wèn)題,避免損害組件的強(qiáng)度和可靠性,。
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2024-5-14 17:19 上傳
由 Vince Pagán 和Morgan Trexler 領(lǐng)導(dǎo)的 APL 團(tuán)隊(duì)在解決粉末床熔融過(guò)程中出現(xiàn)的缺陷方面取得了重大進(jìn)展,。這一過(guò)程中的一個(gè)常見問(wèn)題是形成匙孔缺陷——凝固金屬內(nèi)殘留的微小氣泡,,削弱了其結(jié)構(gòu)完整性。當(dāng)激光過(guò)快地傳遞過(guò)多的能量時(shí),,就會(huì)出現(xiàn)這些缺陷,,從而導(dǎo)致熔化的金屬不穩(wěn)定。
APL 團(tuán)隊(duì)從自然界中進(jìn)行類比,,例如通過(guò)觀察表面破壞來(lái)識(shí)別河流中的水下巖石,,APL 團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一種通過(guò)監(jiān)測(cè)制造過(guò)程中的熱和光譜異常來(lái)檢測(cè)潛在缺陷的方法。他們假設(shè),,當(dāng)檢測(cè)到這些異常時(shí),,通過(guò)短暫暫停激光,金屬可以充分冷卻以防止蒸氣泡的形成,。
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△小孔缺陷形成的模型視圖,。最右邊的幻燈片顯示了冷卻金屬內(nèi)捕獲的蒸汽。 APL 的目標(biāo)是通過(guò)開發(fā)新穎的傳感方法來(lái)防止此類缺陷,,這些方法可以在異常完全形成之前檢測(cè)到它們,。來(lái)源:約翰·霍普金斯 APL。
這一突破來(lái)自于開發(fā)可在微秒內(nèi)響應(yīng)的定制傳感器——考慮到增材制造中材料的凝固速度比傳統(tǒng)工藝快數(shù)千倍,,速度非�,?臁_@些傳感器是與約翰·霍普金斯大學(xué)的Mark Foster 及其團(tuán)隊(duì)合作開發(fā)的,,配備了多個(gè)波長(zhǎng)的光電二極管,,并具有增強(qiáng)的采樣頻率。這種設(shè)置可以高分辨率捕獲熔池動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)——這對(duì)于早期檢測(cè)缺陷至關(guān)重要,。
在實(shí)踐中,,傳感器被集成到一個(gè)控制框架中,該框架直接與激光器通信——如果檢測(cè)到過(guò)多的熱量,,則指示它立即關(guān)閉,。這種快速響應(yīng)系統(tǒng)可以在百萬(wàn)分之十到二十秒內(nèi)采取行動(dòng),基于導(dǎo)彈防御系統(tǒng)的技術(shù),。這些系統(tǒng)響應(yīng)數(shù)據(jù)輸入的敏捷性是成功預(yù)防缺陷的關(guān)鍵,。
APL 團(tuán)隊(duì)成功證明了系統(tǒng)能夠在不到一微秒的時(shí)間內(nèi)做出響應(yīng),這比它所監(jiān)控的物理過(guò)程要快得多,。此功能使系統(tǒng)能夠先發(fā)制人地解決潛在缺陷,,確保最終產(chǎn)品的完整性。
展望未來(lái),,該團(tuán)隊(duì)計(jì)劃將人工智能納入系統(tǒng)中,,以提高反饋循環(huán)的速度和準(zhǔn)確性,從而有可能在制造過(guò)程中實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)調(diào)整,。這一發(fā)展不僅有望提高增材制造在生產(chǎn)無(wú)缺陷組件方面的可靠性,,而且還為該技術(shù)在各個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域的更廣泛采用奠定了基礎(chǔ),。
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