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2016-7-23 15:55 上傳
傳統(tǒng)機械制造中,,澆鑄后的金屬材料不能直接加工成高性能零部件,必須通過鍛造改造其內部結構,,解決成型問題,。但是對超大鍛機的過渡依賴,導致機械制作投資大,、成本高且制作流程長,、能耗巨大、污染嚴重,、浪費嚴重并難以制作梯度功能材料零件,。 如今,由華中科技大學機械學院張海鷗教授主導研發(fā)的一項金屬3D打印技術“智能微鑄鍛”,,在3D打印技術中加入鍛打技術,,能生產結實、耐磨的金屬產品,,打破了3D打印行業(yè)存在的最大障礙,,有望開啟人類實驗室制造大型機械的新篇章。
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2016-7-23 15:55 上傳
作為后起之秀的常規(guī)金屬3D打印技術因能夠解決傳統(tǒng)制造業(yè)的以上弊病而受到青睞,。然而,,常規(guī)3D打印同樣存在致命缺陷:一是沒有經(jīng)過鍛造,金屬抗疲勞性嚴重不足,;二是制件性能不高,;三是存在氣孔和未融合部分;四是大豆采用激光,、電子束為熱源,,成本高昂。因為形成了“中看不中用”無法高端應用的局面,。
未解決這一世界性難題,,張海鷗團隊經(jīng)過十多年潛心攻關,研制出微鑄鍛同步復合設備創(chuàng)造性地將金屬鑄造,、鍛壓技術合二為一,,實現(xiàn)了首超西方的微型邊鑄邊鍛的顛覆性原始創(chuàng)新,從而大幅提高了制件強度和韌性,,提供了構建的疲勞壽命和可靠性,。不僅能打印薄壁金屬零件,而且能打印除大壁厚差的金屬零件,,省去了傳統(tǒng)巨型鍛壓機的成本,。
該技術以金屬絲材為原料,材料利用率達到80%以上,,絲材料加工成本為目前普遍使用的激光撲粉粉材的1/10左右,。在熱源方向,,使用高效廉價的電弧為熱源,成本為目前普遍使用的大多需要進口的激光器的1/10,。
文章來源:六新智能
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