RU2393056C1 - Способ спекания деталей из порошков - Google Patents

Способ спекания деталей из порошков Download PDF

Info

Publication number
RU2393056C1
RU2393056C1 RU2008142562/02A RU2008142562A RU2393056C1 RU 2393056 C1 RU2393056 C1 RU 2393056C1 RU 2008142562/02 A RU2008142562/02 A RU 2008142562/02A RU 2008142562 A RU2008142562 A RU 2008142562A RU 2393056 C1 RU2393056 C1 RU 2393056C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sintering
layer
powder
laser
laser beam
Prior art date
Application number
RU2008142562/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Сергеевич Сироткин (RU)
Олег Сергеевич Сироткин
Сергей Борисович Рыцев (RU)
Сергей Борисович Рыцев
Анатолий Иванович Тимофеев (RU)
Анатолий Иванович Тимофеев
Евгений Иванович Филиппов (RU)
Евгений Иванович Филиппов
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России)
Открытое акционерное общество Национальный институт авиационных технологий (ОАО НИАТ)
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России), Открытое акционерное общество Национальный институт авиационных технологий (ОАО НИАТ) filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России)
Priority to RU2008142562/02A priority Critical patent/RU2393056C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2393056C1 publication Critical patent/RU2393056C1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/25Process efficiency

Landscapes

  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к технологии лазерного послойного синтеза, может использоваться в различных отраслях машиностроения для изготовления сложных объемных деталей из порошков, для повышения их качества и производительности. На стол рабочей камеры дозировано подают порошок с последующим выглаживанием его слоя. Рабочую камеру вакуумируют и фокусируют луч лазера на слое порошка. Сфокусированным лучом лазера с заданной скоростью его перемещения спекают в слое линии контура сечения детали и взаимно перпендикулярные линии сетки, образующие ячейки и зоны в спекаемом сечении. Перенастраивают лазер и расфокусированным лучом лазера с увеличенным диаметром светового пятна и повышенной мощностью излучения спекают площадь сечения детали. Способ позволяет повысить производительность процесса и качество деталей. 1 з.п. ф-лы.

Description

Область техники.
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к технологии лазерного послойного синтеза, и может быть использовано в различных отраслях машиностроения для изготовления сложных объемных деталей из порошков для повышения их качества и повышения производительности.
Уровень техники.
Известен способ спекания деталей, в котором производится настройка фокуса расфокусированного лазерного луча с использованием, в частности, мнимой фокальной точки с целью получения минимального диаметра светового пятна в заданном месте (патент RU 2021881 C1, B22F 3/12, 1994). Недостатком данного способа изготовления деталей является наличие постоянного минимального диаметра светового пятна спекающего луча лазера, что приводит к значительным затратам машинного времени при спекании (сплавлении) больших площадей сечений изготавливаемой детали и к необходимости применения высоких скоростей приводов для перемещения луча лазера.
Известен способ применения расфокусированного лазерного луча (патент RU 2132761 C1, B22F 3/105, 1999), который применяется для подогрева зон, окружающих зону спекания, с целью снижения температурного градиента между этими зонами, где используется спекающий луч постоянного минимального диаметра светового пятна. Недостатком данного способа является применение постоянного минимального диаметра светового пятна, что отрицательно сказывается на производительности спекания значительных площадей сечений изготавливаемых деталей и т.д.
Сущность изобретения.
Задачей настоящего изобретения является повышение производительности спекания трудоемких деталей, а также сокращение затрат машинного времени основного оборудования.
Поставленная цель достигается тем, что в способе спекания деталей из порошков, включающем установку стола рабочей камеры, дозированную подачу порошка с последующим выглаживанием его слоя на поверхности стола, вакуумирование рабочей камеры, фокусирование луча лазера с заданным фокусным расстоянием его оптической системы на слое спекаемого порошка, спекание слоя порошка сканированием луча лазера с заданной мощностью излучения и переход к спеканию следующего слоя, сначала производят спекание линий контуров сечения детали сфокусированным лучом лазера с заданной скоростью его перемещения, после чего осуществляют спекание площади сечения детали расфокусированным лучом лазера с увеличенным диаметром светового пятна в спекаемом порошке и повышенной мощностью излучения, при этом скорость перемещения корректируют в зависимости от достигаемой температуры спекаемого порошка.
Более того, сфокусированным лучом лазера дополнительно производят спекание взаимно перпендикулярных линий сетки, образующих ячейки и зоны спекаемого сечения, после чего осуществляют спекание оставшейся площади сечения детали расфокусированным лучом.
Выполнение способа в соответствии с изобретением позволяет повысить производительность процесса при повышении качества изготавливаемых деталей.
Осуществление изобретения.
В соответствии с изобретением способ осуществляется следующим образом.
Предлагаемый способ осуществляется на стенде лазерного послойного синтеза, содержащем оптоволоконный иттербиевый лазер модели ЛС-03 мощностью до 300 Вт с лазерной оптической головкой с фокусным расстоянием 350 мм, установленной на кронштейне механизма вертикального перемещения;
рабочую камеру с системами вакуумирования, подачи инертного газа, механизмами дозированной подачи порошка и с последующим выглаживанием слоя порошка, с системой предварительного контролируемого нагрева, например тенами, а также системами очистки камеры и охлаждения, рабочим столом с возможностью перемещения его штока по вертикали на требуемую величину.
Линейные скорости перемещения лазерного луча составляют до 150 мм/с.
Пример способа изготовления крыльчатки компрессора из металлического порошка типа марки ВТ6.
Способ включает следующие операции.
1. Очистка рабочей камеры продувкой защитным газом.
2. Установка стола. Рабочая плоскость стола совмещается с плоскостью рабочей камеры (исходное положение) посредством движения привода стола в соответствии с программным обеспечением (система ЧПУ).
Приводом стола перемещается рабочая плоскость стола вниз на толщину слоя порошка, подлежащего спеканию =50 мкм (Перемещение необходимо для размещения слоя порошка и задается программой).
3. Дозированная подача порошка типа марки ВТ6 с дисперсностью 20 мкм на рабочую плоскость стола с последующим выглаживанием слоя порошка и удалением его избытка вращающимся роликом.
4. Вакуумирование рабочей камеры до P=3×10-2 Па.
5. Наполнение рабочей камеры защитным газом - аргоном с давлением P=1,3×105 Па.
6. Включение лазера, фокусирование луча лазера с заданным фокусным расстоянием его оптической системы на слое спекаемого порошка с помощью вертикального перемещения лазерной оптической головки, получение в порошке диаметра светового пятна лазера Д1 - 50 мкм. Устанавливают мощность лазерного излучения N1 - 100 Вт, линейную скорость перемещения луча V1 - 150 мм/с (задается программой).
7. Спекание порошка. Спекание производится сканированием (перемещением) луча лазера с помощью горизонтальных сервоприводов лазерной оптической головки по траектории, задаваемой программой:
- Спекание линий контуров сечения детали, взаимно перпендикулярных линий сетки, образующих из ячеек (площадью 5×5 мм) и зон (площадью 25×25 мм) перемещением лазерного луча со скоростью V=150 мм/с;
- Спекание взаимно перпендикулярных линий сетки, образующих ячейки (площадью 5×2 мм) и зоны (площадью 25×25 мм) перемещением лазерного луча со скоростью V=150 мм/с.
8. Выключение лазера.
Расфокусирование лазерного луча с целью увеличения диаметра светового пятна в спекаемом порошке с 50 мкм до 10 мкм происходит за счет вертикального перемещения вверх лазерной оптической головки (задается программой, контролируется сервоприводом).
Изменение диаметра светового пятна возможно производить разными известными способами при условии автоматизации управления ими, в частности вертикальным перемещением лазерной оптической головки (без изменения фокусного расстояния оптической системы) с применением сервопривода с высокой дискретностью управления.
Выключение лазера производится программой с последующим перемещением вверх на 700 мкм лазерной оптической головки для образования диаметра светового пятна, равного 10 мкм (Сервопривод контролирует качество выполнения команды самостоятельно).
Значение максимального диаметра Д2 светового пятна определяется с учетом как мощности применяемого лазера, так и диапазона скоростей перемещения лазерного луча, температуры спекания порошка, температуры его предварительного подогрева, особенностей геометрии условных сечений детали.
9. Включение лазера. Увеличивают мощность лазерного излучения посредством увеличения тока питания лазера. Задают скорость перемещения лазерной оптической головки V2=100-120 мм/с.
Скорость перемещения лазера обеспечивается и контролируется двумя сервоприводами горизонтального перемещения в соответствии с заданной программой.
10. Производят спекание площадей каждой ячейки и зоны слоя порошка с параметрами: диаметр светового пятна Д2 - 100 мкм, мощность лазерного излучения N2 - 290 Вт.
Скорость перемещения луча (начальная) V2 - 110 мм/с с ее последующей коррекцией в зависимости от колебаний фактической температуры Тф зон порошка, подлежащих спеканию.
Допустимые отклонения температуры спекаемой ячейки задаются программой. В случае повышения температуры от номинальной скорость перемещения луча повышается (в соответствии с подпрограммой). В случае понижения температуры - скорость перемещения луча уменьшается (в соответствии с подпрограммой). В случае повышения фактической температуры подлежащих спеканию зон порошка - Тф(i-1, i)>0, где Тф - разница значений фактических температур упомянутых зон порошка, фиксируемых в текущий момент времени (Тфi-1) и предыдущий (Тфi), увеличивается скорость перемещения лазерного луча V2, а в случае понижения фактической температуры - скорость перемещения V2 - уменьшается, обеспечивая в результате оптимальную интенсивность лазерного излучения спекаемой площади порошка в единицу времени с учетом влияния как предварительного подогрева порошка, так и теплопередачи ранее спеченных зон и слоев порошка.
Допустимые пределы фактической температуры Тф зон порошка, подлежащих спеканию, а также номинальная фактическая температура, по которой выбирается скорость V2, заранее определяются по результатам эксперимента.
Скорость перемещения луча лазера V2 при обработке расфокусированным лучом может быть определена из формулы
Figure 00000001
Figure 00000002
- скорость изменения температуры;
Figure 00000003
- ускорение изменения температуры;
ΔT - изменение температуры слоя порошка;
Δt - период времени изменения температуры;
K1 - табличный коэффициент учета влияния скорости изменения температуры;
K2 - табличный коэффициент учета влияния ускорения изменения температуры.
11. Выключение лазера по окончанию спекания слоя. Вертикальное перемещение вниз лазерной оптической головки с целью изменения диаметра светового пятна с 100 мкм до 50 мкм для подготовки аналогичного цикла операций спекания следующего слоя.
После спекания всех слоев крыльчатки происходит охлаждение, очистка сдуванием неспеченного порошка инертным газом и выемка готового изделия.
Изменение мощности лазерного излучения в данном случае обеспечивается управлением величиной тока питания лазера.
Технологический процесс спекания площадей ячеек и зон предусматривает определенную последовательность их спекания с целью минимизации температурного градиента - гаранта снижения коробления детали за счет управления равномерностью (симметричностью) теплопередачи спекаемых ячеек и зон.
Достижение и поддержание температуры спекания порошка обеспечивается коррекцией (увеличением или уменьшением) скорости V2 перемещения спекающего луча (при стабильном диаметре Д2 и постоянной мощности N2). В сущности, управлением интенсивностью излучения лазерной энергии на спекаемую площадь порошка в единицу времени (Вт/мм2× 1/t) (в зависимости от влияния теплопередачи ранее спеченных зон и слоев детали) с целью достижения и поддержания температуры спекания порошка в заданных пределах. (Возможен вариант поддержания температуры спекания порошка и при постоянной скорости V2 за счет коррекции мощности N2 лазерного излучения.)
Особенностями предлагаемого способа увеличения производительности спекания площадей любой ячейки и зоны с большим диаметром светового пятна Д2 при поддержании температуры спекания (и наличием предварительного контролируемого подогрева спекаемых зон и учета влияния процессов теплопередачи ранее спеченных зон и слоев) являются:
1. Сокращение общей длины траектории луча за счет сокращения количества его пробегов в каждой ячейке или в зоне при спекании площадей из-за применения большого диаметра светового пятна, что обеспечивает повышение производительности процессов спекания.
2. Увеличение площади спекающего луча с диаметром Д2 при обеспечении требуемой температуры сплавления может привести к сокращению скорости перемещения V2 (в случае сохранения мощности излучения N2=N1).
Поэтому с целью компенсации ожидаемого сокращения скорости V2 применяют максимальную мощность лазерного излучения N2, что в совокупности с сокращением длины траектории пробега L2 приводит в итоге к достижению цели.
В результате применения предлагаемого способа повышение производительности (Т1/Т2) процессов спекания значительных площадей сечений изготавливаемой детали обеспечивается за счет как сокращения общей длины траектории спекающего луча с большим диаметром светового пятна, так и применения максимальной мощности лазерного излучения (при сокращении потерь линейной скорости V2 перемещения этого луча) с коррекцией скорости V2 перемещения луча - управлением, по существу, интенсивностью лазерного излучения в единицу времени с целью обеспечения температуры спекания порошка.
В результате относительное повышение производительности Т1/Т2 процессов спекания площадей ячеек и зон увеличивается в целом в 1,7 раза.

Claims (2)

1. Способ изготовления деталей из порошков путем лазерного послойного синтеза, включающий установку стола рабочей камеры, дозированную подачу порошка с последующим выглаживанием его слоя на поверхности стола, вакуумирование рабочей камеры, фокусирование луча лазера на слое спекаемого порошка, спекание в слое линий контура сечения детали сфокусированным лучом лазера с заданной скоростью его перемещения, спекание площади сечения детали расфокусированным лучом лазера с увеличенным диаметром светового пятна и повышенной мощностью излучения и переход к спеканию следующего слоя, отличающийся тем, что спекание осуществляют одним лазером, при этом сфокусированным лучом лазера в контуре детали дополнительно производят спекание взаимно перпендикулярных линий сетки, образующих ячейки и зоны в спекаемом сечении, после которого осуществляют спекание оставшейся площади сечения детали расфокусированным лучом.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при спекании площади сечения детали расфокусированным лучом температуры спекания порошка поддерживают путем коррекции скорости перемещения лазерного луча в зависимости от скорости и ускорения изменения температуры в слое.
RU2008142562/02A 2008-12-18 2008-12-18 Способ спекания деталей из порошков RU2393056C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008142562/02A RU2393056C1 (ru) 2008-12-18 2008-12-18 Способ спекания деталей из порошков

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008142562/02A RU2393056C1 (ru) 2008-12-18 2008-12-18 Способ спекания деталей из порошков

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2393056C1 true RU2393056C1 (ru) 2010-06-27

Family

ID=42683533

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008142562/02A RU2393056C1 (ru) 2008-12-18 2008-12-18 Способ спекания деталей из порошков

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2393056C1 (ru)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2450891C1 (ru) * 2010-12-16 2012-05-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ спекания деталей лазерным послойным синтезом
WO2013080030A1 (ru) * 2011-11-28 2013-06-06 Chivel Yuri Способ получения объемных изделий из порошков и устройство для его осуществления
RU2518046C2 (ru) * 2012-07-19 2014-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Донской государственный технический университет" Способ изготовления объемных изделий из порошковых композиций
RU2558019C1 (ru) * 2014-03-12 2015-07-27 Российская Федерация в лице Министерства промышленности и торговли РФ (МИНПРОМТОРГ РОССИИ) Способ изготовления сопла электродугового сварочного плазматрона
RU2569279C2 (ru) * 2014-04-23 2015-11-20 Олег Леонидович Головков Способ лазерного спекания и устройство для его осуществления
RU2630096C2 (ru) * 2013-05-23 2017-09-05 Аркам Аб Способ и устройство для производства с помощью аддитивных технологий
RU2657897C2 (ru) * 2012-11-30 2018-06-18 Мбда Франсе Способ плавления порошка, включающий нагрев области, прилегающей к ванне
RU2701436C1 (ru) * 2018-09-28 2019-09-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Способ изготовления детали из металлического порошкового материала
CN113059188A (zh) * 2021-06-03 2021-07-02 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 利用激光熔化成形装置加工零件的方法
RU2752402C1 (ru) * 2017-10-09 2021-07-27 СЛМ Солюшенз Груп АГ Устройство и способ изготовления трехмерных изделий
RU2800905C1 (ru) * 2022-10-17 2023-07-31 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" имени И.В. Горынина Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей") Способ получения бездефектных кольцевых постоянных магнитов марки 25Х15К селективным лазерным сплавлением

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2450891C1 (ru) * 2010-12-16 2012-05-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ спекания деталей лазерным послойным синтезом
WO2013080030A1 (ru) * 2011-11-28 2013-06-06 Chivel Yuri Способ получения объемных изделий из порошков и устройство для его осуществления
RU2539135C2 (ru) * 2012-02-27 2015-01-10 Юрий Александрович Чивель Способ получения объемных изделий из порошков и устройство для его осуществления
RU2518046C2 (ru) * 2012-07-19 2014-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Донской государственный технический университет" Способ изготовления объемных изделий из порошковых композиций
RU2657897C2 (ru) * 2012-11-30 2018-06-18 Мбда Франсе Способ плавления порошка, включающий нагрев области, прилегающей к ванне
RU2630096C2 (ru) * 2013-05-23 2017-09-05 Аркам Аб Способ и устройство для производства с помощью аддитивных технологий
RU2558019C1 (ru) * 2014-03-12 2015-07-27 Российская Федерация в лице Министерства промышленности и торговли РФ (МИНПРОМТОРГ РОССИИ) Способ изготовления сопла электродугового сварочного плазматрона
RU2569279C2 (ru) * 2014-04-23 2015-11-20 Олег Леонидович Головков Способ лазерного спекания и устройство для его осуществления
RU2752402C1 (ru) * 2017-10-09 2021-07-27 СЛМ Солюшенз Груп АГ Устройство и способ изготовления трехмерных изделий
RU2701436C1 (ru) * 2018-09-28 2019-09-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Способ изготовления детали из металлического порошкового материала
CN113059188A (zh) * 2021-06-03 2021-07-02 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 利用激光熔化成形装置加工零件的方法
CN113059188B (zh) * 2021-06-03 2021-10-01 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 利用激光熔化成形装置加工零件的方法
RU2800905C1 (ru) * 2022-10-17 2023-07-31 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" имени И.В. Горынина Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей") Способ получения бездефектных кольцевых постоянных магнитов марки 25Х15К селективным лазерным сплавлением

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2393056C1 (ru) Способ спекания деталей из порошков
JP6053745B2 (ja) 照射システムを制御する方法及び制御装置
EP2916980B1 (en) Powder pre-processing for additive manufacturing
US10471547B2 (en) Additive manufacturing method using focused light heating source
CN110666354B (zh) 箔材熔合增材制造系统和方法
US20150306820A1 (en) Method for melting powder, comprising heating of the area adjacent to the bath
CN104972124B (zh) 基于飞秒激光复合技术的实时监控快速成型设备和方法
CN109514066B (zh) 基于电子束熔丝增材制造的控制层间温度的装置
CN210098977U (zh) 一种复合热源同步轧制増材制造设备
CN109332697B (zh) 一种选区激光熔化增材制造设备
CN109514068B (zh) 基于电子束热丝熔丝增材制造的装置
JP7384938B2 (ja) 板状または管状のワークピースをビーム加工するための方法
JP2020514136A (ja) 3次元ワークピースを製造する装置及び方法
EP3156153B1 (en) Apparatus for producing a three-dimensional work piece which includes a heating system
WO2020126086A1 (en) Method and system for generating a three-dimensional workpiece
RU152433U1 (ru) Устройство для получения изделий из порошкообразных материалов
CN106825571B (zh) 一种用于3d打印金属工件的同轴送粉装置
JP2020012160A (ja) 積層造形物の製造方法
RU165868U1 (ru) Устройство для получения изделий из порошковых материалов
JP7362306B2 (ja) 三次元積層装置および方法
CN111005022A (zh) 利用三激光协同制备铍青铜铜辊表面高硬度铁基涂层的方法
RU2691017C1 (ru) Способ 3d печати секционированной проволокой
RU154761U1 (ru) Устройство для получения изделий из порошкообразных материалов
RU2725465C2 (ru) 3d принтер
EP4026634A1 (en) Am device

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20171219