RU2145269C1 - Способ изготовления объемных изделий из порошковой композиции - Google Patents

Способ изготовления объемных изделий из порошковой композиции Download PDF

Info

Publication number
RU2145269C1
RU2145269C1 RU95110182A RU95110182A RU2145269C1 RU 2145269 C1 RU2145269 C1 RU 2145269C1 RU 95110182 A RU95110182 A RU 95110182A RU 95110182 A RU95110182 A RU 95110182A RU 2145269 C1 RU2145269 C1 RU 2145269C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
powder
product
powder composition
metal
powders
Prior art date
Application number
RU95110182A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95110182A (ru
Inventor
И.В. Шишковский
Н.Л. Куприянов
Original Assignee
Самарский филиал Физического института им.П.Н.Лебедева РАН
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Самарский филиал Физического института им.П.Н.Лебедева РАН filed Critical Самарский филиал Физического института им.П.Н.Лебедева РАН
Priority to RU95110182A priority Critical patent/RU2145269C1/ru
Publication of RU95110182A publication Critical patent/RU95110182A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2145269C1 publication Critical patent/RU2145269C1/ru

Links

Abstract

Использование: в порошковой металлургии, в частности, к способам изготовления моделей сложной формы с внутренними пустотами. Сущность изобретения: способ включает последовательное, послойное размещение порошковой композиции в станке, обработку каждого слоя лазерным излучением и извлечение полученного изделия из станка с удалением порошковой композиции, не принявшей участия в формировании объемного изделия, при этом в качестве порошковой композиции используют просеянные смеси металлических порошков, например, на основе никеля, хрома, алюминия, железа, титана, латуни, с полимерами порошками поликарбоната или полиамида, с характерными размерами частиц металла и полимера от 20 до 160 мкм при соотношении от 4 до 12 вес.ч. металлсодержащего порошка на 1 вес. ч. полимерного порошка, а после извлечения изделия из станка и удаления порошковой композиции, не принявшей участия в формировании объемного изделия, изделие обрабатывают клеящим раствором, например, поливинилацетата или силикатного клея и осуществляют последующую сушку. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к технологии лазерного синтеза объемных макетов деталей машин, в частности к способам изготовления моделей сложной формы с внутренними пустотами.
Известны порошковые композиции для селективного лазерного спекания, использующие один тип порошкового соединения - поликарбонат, акрилбутадиенстирол/ K. Nutt. "Selective lazer sintering process". Photonics spectra. September 1991. pp.102-104; D.A.Belforte. "Rapid prototyping speeds product development. " Laser Focus World.June 1993.pp. 126-133/. Перспективными материалами, по мнению авторов/ "3D Prototypes sintered from power". Machine Design. January 23. 1992. pp. 31-32/, считается нейлон, воск, эпоксидные смолы. Эти материалы технологичны, но характеризуются низкой температурой плавления и последующей деструкции, а следовательно, малыми и трудно подбираемыми интервалами оптимальных температур спекания, в то время как лазерному источнику энергии присущи большие градиенты температуры и скорости нагрева. Сам процесс селективного лазерного спекания полимеров характеризуется неустойчивостью по поглощению лазерного излучения в объеме и пробойными явлениями. Спекаемые из этих материалов макеты изделий обладают хрупкостью, подвержены расслоению и могут выдержать ограниченное число циклов (2-4) изготовления литьевых форм на их основе.
Наиболее близким к заявляемому изобретению является предложения /W.L. Weiss, D.L.Bourell. "Selective laser sintering of intermetallics." Metallurgucal Trancactions A.Vol. 24A. March. 1993. pp. 757-759/ по использованию для селективного лазерного спекания более прочных металлических и керамических порошковых систем на основе Ni, Al, Ti, W, их карбидов и интерметаллидов. Различные температуры плавления, коэффициенты теплового расширения температуропроводности и этих систем позволяют рассчитывать на увеличение интервала температур эффективного спекания. Лазерный синтез объемных изделий из таких материалов менее технологичен, например, за счет высокой адгезии спекаемой модели к подложке, хотя получаемые модели обладают достаточной твердостью для нескольких десятков циклов изготовления литьевых форм. Однако селективное лазерное спекание этих порошковых систем требует высоких температур, т.е. больших мощностей лазерного воздействия, пространственная и временная неоднородность распределения которых приводит к деформации изделия и трудно управляема.
Кроме того, отсутствие подобного рода (класса) материалов в отечественной промышленности, сложность подбора весовых пропорций смешиваемых порошковых соединений, которая зависит от предполагаемого стехиометрического состава спеченных лазерным излучением композиций, их теплофизических свойств и параметров лазерного воздействия - снижают возможности высокоэффективного применения.
Целью заявляемого изобретения является повышение качества спекаемого изделия из предполагаемых порошковых композиций, за счет уменьшения деформации изделия, исключения расслоения при спекании, увеличения его прочности, расширения интервала оптимальных температур спекания.
Поставленная цель достигается тем, что в способе изготовления объемных изделий из порошковой композиции, включающем смешение порошков, последовательное, послойное размещение их в станке - 1-5 (см.черт.), обработку каждого слоя - 5 (черт.) лазерным излучением - 7 (черт.) и извлечение полученного изделия из станка с удалением порошковой композиции, не принявшей участие в формировании объемного изделия, в качестве порошковой композиции используются просеянные смеси металлических порошков с полимерными порошками поликарбоната или полиамида, с характерными размерами частиц металла и полимера от 20 до 160 мкм при соотношении от 4 до 25 вес. ч. металлосодержащего порошка на одну весовую часть полимерного порошка.
При этом в качестве просеянных смесей металлических порошков могут быть использованы смеси на основе никеля, хрома, алюминия, железа, титана, латуни.
С целью обеспечения дополнительной прочности получаемых объемных изделий, после извлечения изделия из станка и удаления порошковой композиции, не принявшей участия в формировании объемного изделия, изделие обрабатывают клеющим раствором, например, поливинилацетата или силикатного клея и осуществляют последующую его сушку.
Просеивание необходимо для усреднения гранулометрического состава смешиваемых порошков, что улучшает однородность изготавливаемой модели. Добавление к полимерам металлических наплавочных порошков за счет существенного различия в их теплофизических свойствах, изменяет картину селективного лазерного спекания и улучшает качество спеченных слоев. С одной стороны, это позволяет увеличить поглощательную способность композиции на малых мощностях лазерного воздействия и активизировать процесс спекания полимерной компоненты смесей. А с другой, эффективно спекать приготовленную смесь на больших мощностях без опасности деструкции полимерной компоненты. Наблюдается заведомое спекание и переплавление полимерной компоненты композиции, которая теперь играет роль связки.
Для отличительного существенного признака при воздействии лазерного излучения на предлагаемую смешанную порошковую композицию, характерны следующие свойства. За счет высокой температуропроводности наплавочного порошка в сравнении с чистым полимерным тепло быстрее отводится в глубь порошковой композиции, не позволяя спекаемым слоям значительно деформироваться, а полимерной компоненте существенно разлагается на мономеры. При этом переплавленная полимерная компонента прочно соединяет слои друг с другом и предотвращает расслоение объемной модели.
Пример 1. Наплавочный порошок ПГ-СР4 на основе (Ni, Cr, B, Si сплава), сферической формы и размером фракции 40 - 160 мкм, смешивали механически с полиамидом П12, хлопьевидной формы и размером фракции 70 - 120 мкм в пропорции 6:1 до равномерного распределения. Затем полученную смесь просеивали на системе сит 005 - 05 (ГОСТ 3584-73). Для селективного лазерного спекания выбиралась фракция, прошедшая набор сит с размерами 005 - 0063. Финишной операцией является кратковременное опускание спеченной модели в раствор поливинилацетата для придания ей большей прочности.
Пример 2. Наплавочный порошок ПГ-19М-01 на основе латуни, дендритной формы и размером фракции 50 - 160 мкм, смешивали механически с поликарбонатом ЛЭТ - 7,0, хлопьевидной формы и размером фракции 20 - 60 мкм в пропорции 4 : 1 до равномерного распределения. Затем полученную смесь также просеивали на системе сит 005 - 05 (ГОСТ 3584 - 73). Для селективного лазерного спекания выбиралась фракция, прошедшая набор сит с размерами 016 - 01. Финишной операцией является кратковременная обработка спеченной модели в растворе силикатного клея для придания ей большей прочности.
Увеличение или снижение за указанными пределами процентной доли металлосодержащего порошка приводит к существенному ухудшению прочности спекаемого изделия.
Приготовленные металлополимерные композиции используются для лазерного синтеза объемных изделий методом селективного лазерного спекания (см. черт. ). Обработка порошковых композиций проводилась на лазерной технологической установке КВАНТ-60 - (позиции 7 - 10 на чертеже) в режиме с внутренней модуляцией. При этом последовательность операций лазерного селективного спекания такова. На компьютере - 10 создается и приготавливается компьютерный образ объекта-детали для лазерного селективного спекания, включая программное разложение этого объекта на плоские сечения, по которым будет сканироваться лазерный луч. Программа обработки компьютерного образа объекта передается через блок управления 8 на лазерную установку 7, дефлекторы которой в оптической головке управляют движением лазерного луча на плоскости по заданному компьютером контуру. Предварительно приготовленная порошковая композиция засыпается в бункер 9, не имеющий дна 4. Основанием для спекаемой детали является поршень 1, который в цилиндре 3 может опускаться - 2 на определенное расстояние. Затем весь цилиндр 3 выходит из-под бункера, формируя на поверхности 5 ровный слой порошка, и по направляющей 6 подается в зону лазерной обработки. Далее цилиндр уходит под бункер, опускается на высоту спеченного слоя и процесс повторяется.

Claims (3)

1. Способ изготовления объемных изделий из порошковой композиции, включающий последовательное послойное размещение порошковой композиции в станке для селективного лазерного спекания, обработку каждого слоя лазерным излучением по заданному контуру и извлечение полученного изделия из станка с удалением порошковой композиции, не принявшей участия в формировании объемного изделия, отличающийся тем, что в качестве порошковой композиции используют просеянные смеси металлических порошков с полимерными порошками поликарбоната или полиамида с характерными размерами частиц металла и полимера от 20 до 160 мкм при соотношении от 4 до 25 вес.ч. металлосодержащего порошка на 1 вес.ч. полимерного порошка.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве просеянных смесей металлических порошков используют смеси на основе никеля, хрома, алюминия, железа, титана, латуни.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что после извлечения из станка и удаления металлополимерной композиции, не принявшей участия в формировании объемного изделия, изделие обрабатывают клеящим раствором, например, поливинилацетата или силикатного клея и осуществляют последующую сушку изделия.
RU95110182A 1995-06-16 1995-06-16 Способ изготовления объемных изделий из порошковой композиции RU2145269C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95110182A RU2145269C1 (ru) 1995-06-16 1995-06-16 Способ изготовления объемных изделий из порошковой композиции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95110182A RU2145269C1 (ru) 1995-06-16 1995-06-16 Способ изготовления объемных изделий из порошковой композиции

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95110182A RU95110182A (ru) 1997-04-10
RU2145269C1 true RU2145269C1 (ru) 2000-02-10

Family

ID=20169009

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95110182A RU2145269C1 (ru) 1995-06-16 1995-06-16 Способ изготовления объемных изделий из порошковой композиции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2145269C1 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8187521B2 (en) 2006-07-27 2012-05-29 Arcam Ab Method and device for producing three-dimensional objects
RU2468920C2 (ru) * 2010-12-16 2012-12-10 Государственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Способ послойного изготовления армированных объемных изделий
RU2498901C2 (ru) * 2008-05-20 2013-11-20 Эос Гмбх Электро Оптикал Системз Избирательное спекание структурно-модифицированных полимеров
RU2562722C1 (ru) * 2014-03-26 2015-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН") Способ изготовления изделий сложной формы из порошковых систем
RU2670827C2 (ru) * 2013-02-01 2018-10-25 Аэроджет Рокетдайн оф ДЕ, Инк. Аддитивное изготовление, обеспечивающее высокотемпературную пластичность и увеличенное время до разрушения
RU2711324C1 (ru) * 2018-11-12 2020-01-16 Федеральное государственное автономное научное учреждение "Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики" (ЦНИИ РТК) Способ изготовления керамических форм сложной геометрии из порошковых систем
RU2754261C2 (ru) * 2016-11-15 2021-08-31 Хеганес Аб Сырьё для способа аддитивного производства, использующий это сырьё способ аддитивного производства и получаемые из него изделия
RU2777114C1 (ru) * 2021-09-10 2022-08-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» Способ 3d-печати изделий активированной ультразвуком струей порошкового материала, пластифицированного термопластичной связкой

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2717605C1 (ru) * 2019-06-04 2020-03-24 Георгий Михайлович Берберов Способ изготовления и установки индивидуального имплантата для протезирования ортопедическими конструкциями и способ применения индивидуального имплантата для устранения дефектов в полости рта
RU196140U1 (ru) * 2019-07-17 2020-02-18 Георгий Михайлович Берберов Имплантат индивидуальный для замещения дефектов зубных рядов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
W.L. Weise D.L. Bourell, ''Selective Laser sintering of intermetallics'', Metallurgucal Trancaotions A; v.24 A, March, 1993, p.757 - 759. *

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8187521B2 (en) 2006-07-27 2012-05-29 Arcam Ab Method and device for producing three-dimensional objects
RU2498901C2 (ru) * 2008-05-20 2013-11-20 Эос Гмбх Электро Оптикал Системз Избирательное спекание структурно-модифицированных полимеров
US9895842B2 (en) 2008-05-20 2018-02-20 Eos Gmbh Electro Optical Systems Selective sintering of structurally modified polymers
US10556378B2 (en) 2008-05-20 2020-02-11 Eos Gmbh Electro Optical Systems Selective sintering of structurally modified polymers
RU2468920C2 (ru) * 2010-12-16 2012-12-10 Государственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Способ послойного изготовления армированных объемных изделий
RU2670827C2 (ru) * 2013-02-01 2018-10-25 Аэроджет Рокетдайн оф ДЕ, Инк. Аддитивное изготовление, обеспечивающее высокотемпературную пластичность и увеличенное время до разрушения
RU2670827C9 (ru) * 2013-02-01 2018-11-29 Аэроджет Рокетдайн оф ДЕ, Инк. Аддитивное изготовление, обеспечивающее высокотемпературную пластичность и увеличенное время до разрушения
RU2562722C1 (ru) * 2014-03-26 2015-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН") Способ изготовления изделий сложной формы из порошковых систем
RU2754261C2 (ru) * 2016-11-15 2021-08-31 Хеганес Аб Сырьё для способа аддитивного производства, использующий это сырьё способ аддитивного производства и получаемые из него изделия
US11633786B2 (en) 2016-11-15 2023-04-25 Höganäs Ab (Publ) Feedstock for an additive manufacturing method, additive manufacturing method using the same, and article obtained therefrom
RU2711324C1 (ru) * 2018-11-12 2020-01-16 Федеральное государственное автономное научное учреждение "Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики" (ЦНИИ РТК) Способ изготовления керамических форм сложной геометрии из порошковых систем
RU2777114C1 (ru) * 2021-09-10 2022-08-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» Способ 3d-печати изделий активированной ультразвуком струей порошкового материала, пластифицированного термопластичной связкой

Also Published As

Publication number Publication date
RU95110182A (ru) 1997-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7156948B2 (ja) 金属部品の経済的な製造方法
RU2145269C1 (ru) Способ изготовления объемных изделий из порошковой композиции
Nelson et al. Selective laser sintering of polymer-coated silicon carbide powders
EP0711213B1 (de) Verfahren für den einsatz in der giessereitechnik
JPWO2017077137A5 (ru)
Hon et al. Selective laser sintering of SiC/polyamide composites
RU2665653C2 (ru) Способ послойного изготовления детали селективным плавлением или селективным спеканием слоев порошка с оптимальной плотностью посредством высокоэнергетического пучка
US20050112015A1 (en) Laser sintered titanium alloy and direct metal fabrication method of making the same
CN106687234B (zh) 用于制造由具有无定型相的金属合金制成的构件的方法
CN107043259A (zh) 一种反应烧结碳化硅陶瓷激光选区烧结成型方法
JP2018508393A (ja) 反応性付加製造
Michaels et al. Metal parts generation by three dimensional printing
US20060284346A1 (en) Resin-coated sand
US20060198916A1 (en) Method for producing ceramic objects
RU2217265C2 (ru) Способ изготовления объёмных изделий из порошковых композиций
Kumar et al. Laser powder bed fusion
JPH0499203A (ja) 光成形法
CN104661795A (zh) 树脂粘结磨轮的快速固化
JP7336944B2 (ja) 造形物の製造方法
US11130191B2 (en) Method of manufacturing metal articles
JPH04285101A (ja) 流体の通過のためのチャネルを有する硬くて成形可能な材料を生産するためのプロセスとその材料の用途
Kumar et al. Technology overview of metal additive manufacturing processes
CN111960465A (zh) 一种球型ZrO2粉末的制备方法
Pinkerton et al. Process characteristics and effects of gas-and water-atomized stainless steel powders in laser-based rapid tooling
RU2004105119A (ru) Способ получения металлического композиционного материала и изделия из него