RU2607073C2 - Способ изготовления графитовой формы для получения отливок из жаропрочных и химически активных сплавов - Google Patents
Способ изготовления графитовой формы для получения отливок из жаропрочных и химически активных сплавов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2607073C2 RU2607073C2 RU2015121314A RU2015121314A RU2607073C2 RU 2607073 C2 RU2607073 C2 RU 2607073C2 RU 2015121314 A RU2015121314 A RU 2015121314A RU 2015121314 A RU2015121314 A RU 2015121314A RU 2607073 C2 RU2607073 C2 RU 2607073C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- layer
- binder
- powder
- elements
- graphite powder
- Prior art date
Links
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 25
- 238000005266 casting Methods 0.000 title claims abstract description 18
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 11
- 239000010439 graphite Substances 0.000 title claims abstract description 11
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 16
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 title abstract description 6
- 239000000956 alloy Substances 0.000 title abstract description 6
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 claims abstract description 27
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims abstract description 22
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 21
- 238000007639 printing Methods 0.000 claims abstract description 11
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract description 10
- 229910001069 Ti alloy Inorganic materials 0.000 claims abstract description 9
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 9
- 239000010936 titanium Substances 0.000 claims abstract description 9
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 9
- 239000000945 filler Substances 0.000 claims abstract description 8
- 229920005989 resin Polymers 0.000 claims abstract description 8
- 239000011347 resin Substances 0.000 claims abstract description 8
- 229920001187 thermosetting polymer Polymers 0.000 claims abstract description 7
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 5
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims abstract description 5
- 230000005484 gravity Effects 0.000 claims abstract description 4
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract 2
- 238000006116 polymerization reaction Methods 0.000 claims description 4
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 238000007641 inkjet printing Methods 0.000 claims description 2
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims 1
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 abstract description 3
- 238000005245 sintering Methods 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 abstract description 2
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 abstract description 2
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 abstract description 2
- 239000004411 aluminium Substances 0.000 abstract 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 7
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 4
- DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N dibutyl phthalate Chemical compound CCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCC DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 3
- 238000010146 3D printing Methods 0.000 description 2
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 239000006229 carbon black Substances 0.000 description 2
- SLGWESQGEUXWJQ-UHFFFAOYSA-N formaldehyde;phenol Chemical compound O=C.OC1=CC=CC=C1 SLGWESQGEUXWJQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000003801 milling Methods 0.000 description 2
- 229920001568 phenolic resin Polymers 0.000 description 2
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 2
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 2
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 1
- 239000006004 Quartz sand Substances 0.000 description 1
- 241000872198 Serjania polyphylla Species 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000013590 bulk material Substances 0.000 description 1
- 238000009750 centrifugal casting Methods 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 238000004939 coking Methods 0.000 description 1
- 238000005056 compaction Methods 0.000 description 1
- 239000000470 constituent Substances 0.000 description 1
- 238000007334 copolymerization reaction Methods 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 238000005495 investment casting Methods 0.000 description 1
- 230000001678 irradiating effect Effects 0.000 description 1
- 238000003754 machining Methods 0.000 description 1
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 1
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 1
- 239000004014 plasticizer Substances 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22C—FOUNDRY MOULDING
- B22C9/00—Moulds or cores; Moulding processes
- B22C9/06—Permanent moulds for shaped castings
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Powder Metallurgy (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области металлургии, а именно к изготовлению элементов литейных форм и стержней методом послойной трехмерной струйной печати для получения фасонных отливок из титановых сплавов центробежным и гравитационным литьем для последующего изготовления литых деталей авиационных, вертолетных и ракетных двигателей, а также литых деталей для атомной энергетики или химической промышленности. Элементы форм и стержней изготавливают из порошка кристаллического графита фракцией 0,05-0,2 мм, состоящего из частиц с компактной не чешуйчатой формой, который при необходимости смешивают с алюминиевым порошком в количестве 3-7 вес.%. В качестве связующего используют жидкую термореактивную смолу. Печать элементов осуществляют путем нанесения опорного слоя порошкового материала, на который последовательно слой за слоем наносят слои порошка графита. На каждый нанесенный слой в требуемых местах по меньшей мере одной печатающей головкой наносят связующее для формирования связанного в требуемых точках каждого слоя порошка графита. Поверхность каждого слоя подвергают воздействию излучения от инфракрасного источника для испарения летучих компонентов связующего и его частичной полимеризации. После получения напечатанного объекта, соответствующего изготавливаемому элементу, осуществляют его нагрев до температуры 250-350°C без его выемки из окружающего несвязанного порошка графита для дополимеризации связующего и спекание при температуре 900±50°C в вакууме или в инертной атмосфере в опорном наполнителе из инертного по отношению к титану и графиту материала. Обеспечивается возможность изготовления элементов литейных форм и стержней методом послойной трехмерной струйной печати для производства отливок из жаропрочных и химически активных сплавов. 1 з.п. ф-лы, 8 ил.
Description
Изобретение относится к области металлургии, конкретно к сплавам на основе титана, и может быть использовано при получении литых деталей авиационных, вертолетных и ракетных двигателей, а также других литых деталей, например, для атомной энергетики или химической промышленности.
Литые детали из титановых сплавов отличаются сложной формой и небольшой толщиной стенки (минимально 2,5 мм), поэтому их, как правило, изготавливают из титановых сплавов типа ВТ20Л, ВТ5Л (ТУ 1-92-148-91) и т.п. в основном методом центробежного литья в оболочковые формы, изготавливаемые по технологии выплавляемых моделей. В качестве одного из материалов огнеупорной оболочки, используется графитовая крошка различной фракции, также известен способ литья титановых сплавов в спеченные графитовые формы или в формы, изготовленные из графитовых заготовок путем их механической обработки с использованием фрезерных станков по т.н. «безмодельной» технологии.
В то же время известно, не для титановых сплавов, что отливки можно получать в промышленных условиях в формы, изготовленные методами быстрого прототипирования (RP-технологии), например, на промышленных установках 3d печати. Известны разработки фирмы ProMetal (ExOne), выпускающей промышленные 3d-принтеры, позволяющие получать литейные формы большого размера. Например, установка S-15 позволяет получать элементы литейной формы, имеющие размеры до 750×750×1400 мм, используя способ послойного выращивания элементов формы за счет применения технологии струйной печати InkJet для нанесения связующего. Однако из-за использования кварцевых песков в качестве огнеупорного наполнителя и органических смол в качестве связующих эта технология не может быть применена при заливке химически активных сплавов типа титановых.
К заявленному способу относится патент ЕР 0945494 (А1). Дата публикации 04 мая 2005 года.
В патенте раскрыт способ получения изделий из мелкого порошка графита (сажи) путем прессования влажной углеродной сажи с дибутилфталатом (DBP oil) и другими компонентами, в качестве пластификатора и связующего, в специальной пресс-форме.
Недостатком изобретение является необходимость применения для получения изделия специальной пресс-формы.
Наиболее близким к заявляемому способу является способ, раскрытый в патенте US 5340656 А (прототип). Дата публикации 23 августа 1994 года.
В патенте раскрыт способ получения объекта путем трехмерной печати. Процесс печати состоит в следующих этапах: нанесения первого слоя порошкового материала в замкнутом объеме, а затем нанесения связующего материала в выбранных областях слоя порошкового материала, чтобы получить слой из порошкового материала, связанного в отдельных местах. Такие шаги повторяются определенное число раз, чтобы произвести последовательные слои отдельных областей связанного порошкового материала так, чтобы образовать желаемый объект. Несвязанный порошковый материал затем удаляют. В некоторых случаях компонент может быть дополнительно обработан, как, например, при нагревании его до дальнейшего усиления связывания порошкового материала.
Недостатком изобретения является невозможность использования элементов форм и стержней, изготовленных этим методом для получения отливок из химически активных сплавов, в т.ч. титановых, т.к. материалы, используемые при их создании, активно взаимодействуют с расплавом.
Задачей изобретения является создание нового способа изготовления форм для получения фасонных отливок из титановых сплавов методом центробежного и гравитационного литья для летательных аппаратов, атомной энергетики и других отраслей промышленности. При этом форма может состоять целиком из элементов, изготовленных предлагаемым способом, но может содержать также элементы, изготовленные другим способом, например, выточенных из графитовых заготовок на 3-5-координатных фрезерных станках с ЧПУ.
Техническим результатом является создание нового способа получения элементов форм и стержней для фасонных отливок из титановых сплавов, позволяющего использовать возможности трехмерной печати при разработке технологии получения отливок из жаропрочных и химически активных сплавов, в частности титановых.
Технический результат достигается тем, что разработан способ изготовления элементов литейных форм и стержней для получения фасонных отливок из титановых сплавов центробежным и гравитационным литьем, включающий послойную трехмерную струйную печать элементов. Элементы форм и стержней изготавливаются из порошка кристаллического графита фракцией 0,05-0,2, состоящего из частиц с компактной не чешуйчатой формой, который, при необходимости, смешивают с алюминиевым порошком в количестве 3-7 вес. %, а в качестве связующего используют жидкую термореактивную смолу, при этом печать элементов осуществляют путем нанесения опорного слоя порошкового материала, на который последовательно слой за слоем наносят слои порошка графита, на каждый из которых в требуемых местах по меньшей мере одной печатающей головкой наносят связующее для формирования связанного в требуемых точках каждого слоя порошка графита, поверхность каждого из которых подвергают воздействию излучения от инфракрасного источника для испарения летучих компонентов связующего и его частичной полимеризации, причем после получения напечатанного объекта, соответствующего изготавливаемому элементу, осуществляют его нагрев до температуры начала процесса полимеризации связующего, в большинстве случаев 250-350°C без его выемки из окружающего несвязанного порошка графита или после выемки, если это допускает получаемая прочность полученного объекта, для дополимеризации связующего и спекание при температуре 900±50°C в вакууме или в инертной атмосфере в опорном наполнителе из инертного по отношению к титану и графиту материала.
В качестве связующего используется раствор пульвербакелита, или другой фенолоформальдегидной, или иной термореактивной смолы в спирте или другом подходящем растворителе с добавками, обеспечивающими процесс печати или без оных, которая наносится с помощью хотя бы одной печатающей головки.
Процесс печати состоит из следующих этапов: нанесения опорного слоя порошкового материала (7) на поддон (1) хотя бы за один или более проходов с помощью рекоутера (2), который переносит порошок из подающей камеры на поддон, для предотвращения склеивания получаемого тела с поддоном, затем его выравнивание и уплотнение с помощью специального устройства барабанного типа (3), которое уплотняет порошок, затем нанесение последующих слоев порошка толщиной 0,1-1 мм с нанесением связующего материала с помощью печатающей струйной головки (4) в выбранных местах каждого слоя порошкового материала, формирующего проекцию слоя будущего тела, чтобы получить слой из порошкового материала, связанного в отдельных местах. После нанесения связующего каждый слой прогревается путем облучения поверхности тепловыми лучами с помощью инфракрасного нагревателя (5), который проходит над поверхностью вслед за печатающей головкой. При этом происходит испарение летучих компонентов связующего и его частичная полимеризация. За счет высокой теплопроводности графита тепло быстро рассеивается в толще материала, не создавая зон локального перегрева и коробления. После этого платформа принтера опускается на толщину слоя при помощи подающего поршня (6). Такие шаги повторяются определенное число раз, чтобы произвести последовательные слои, формирующие тело из связанного порошкового материала так, чтобы образовать желаемый объект. Полученный объект выдерживается в контейнере, в котором производилась печать до тех пор, пока не испарится основная часть летучих компонентов связующего, и он не достигнет температуры окружающей среды.
После этого объект (8) может быть осторожно, поскольку прочность его не велика, извлечен из контейнера, а может и не извлекаться для предотвращения его коробления и разрушения. Затем напечатанный объект (8) вместе с окружающим его несвязанным порошком (9) или без него перемещается в термическую печь (10), где при температуре 250-350°C производится дополимеризация связующего. После остывания с объектом можно производить различные манипуляции.
Затем объект в засыпке из опорного наполнителя (11) или без оного перемещается в термическую вакуумную печь или печь с инертной контролируемой атмосферной (например, аргона), где происходит его окончательная термообработка при температуре 900±50°C, состоящая в удалении газифицируемых составляющих связующего, с последующим его коксованием и во взаимодействии частиц алюминия с графитом, вследствие чего получается монолитный объект, который после остывания и очистки от опорного наполнителя можно использовать для сборки литейной формы. В качестве опорного наполнителя может применяться любой сыпучий материал с высокой огнеупорностью, относительно инертный по отношению к титану и графиту, например алундовый песок или крошка.
Изобретение поясняется схемой, где на фигуре 1 показан процесс нанесения опорного слоя (7) на поддон (1) с помощью рекоутера (2). Затем (фигура 2) происходит уплотнение слоя порошка с помощью устройства барабанного типа (3). На фигуре 3 схематически показан процесс нанесения связующего с помощью печатающей головки (4) на отдельные участки уплотненного порошка, которое подсушивается с помощью инфракрасного излучателя (5), двигающегося вслед за печатающей головкой, объект (8) создается путем послойного выращивания с постепенным опусканием поддона (1) с помощью подающего поршня (6). На фигуре 4 показан конечный этап печати объекта (8). Далее, фигура 5, объект (8) проходит термообработку для деполимеризации связующего в окружении несвязанного порошка (9) или без оного в термической печи (10). После извлечения объекта, фигура 6, он помещается в опорную засыпку (11) и проходит спекание в вакууме или защитной атмосфере, фигура 7. После охлаждения готовое изделие (8) извлекается из засыпки (11) (фигура 8) и используется для сборки литейной формы.
Сущность изобретения состоит в следующем.
Предложен новый способ создания элементов форм и стержней из графита, опирающийся на технологии быстрого прототипирования (3d печать), не использовавшиеся до этого при литье титановых отливок, отличающийся тем, что в качестве материала формы предложен порошок кристаллического графита, имеющего фракцию 0,05-0,2 мм, состоящего из частиц, имеющих компактную (не чешуйчатую) форму, смешанного с алюминиевым порошком в количестве 3-7% вес. В качестве связующего используется раствор пульвербакелита или другой фенолоформальдегидной или иной термореактивной смолы в спирте или другом подходящем растворителе, которая наносится с помощью хотя бы одной печатающей головки, термореактивная смола отверждается в два этапа, на первом этапе с помощью инфракрасного нагревателя происходит сушка и частичная полимеризация термореактивной смолы, обеспечивающая формирование слоя будущего тела толщиной 0,1-1 мм и соединение его с предыдущим слоем, после чего, на втором этапе, уже вне принтера, связующее окончательно полимеризуется путем нагревания напечатанного объекта до температуры 250-350°C. Для получения рабочего элемента формы или стержня полученный объект подвергается спеканию в опорном наполнителе, обеспечивающем отсутствие коробления объекта при температуре 900±50°C в вакууме или в инертной атмосфере. После остывания в защитной атмосфере элементы могут быть использованы для сборки литейной формы.
Claims (2)
1. Способ изготовления элементов литейных форм и стержней для получения фасонных отливок из титановых сплавов центробежным и гравитационным литьем, включающий послойную трехмерную струйную печать элементов, отличающийся тем, что элементы форм и стержней изготавливают из порошка кристаллического графита, состоящего из частиц фракцией 0,05-0,2 мм, имеющих компактную нечешуйчатую форму, или из упомянутого порошка с добавкой алюминиевого порошка в количестве 3-7 вес. %, а в качестве связующего используют жидкую термореактивную смолу, при этом печать элементов осуществляют путем нанесения опорного слоя порошкового материала, на который последовательно послойно наносят порошок графита, на каждый из слоев которого в требуемых местах по меньшей мере одной печатающей головкой наносят связующее для формирования связанного в требуемых местах каждого слоя порошка графита, поверхность каждого из которых подвергают воздействию излучения от инфракрасного источника для испарения летучих компонентов связующего и его частичной полимеризации, причем после получения напечатанного объекта, соответствующего изготавливаемому элементу, осуществляют его нагрев до температуры 250-350°C без выемки из окружающего несвязанного порошка графита для дополимеризации связующего и спекание при температуре 900±50°C в вакууме или в инертной атмосфере в опорном наполнителе из инертного по отношению к титану и графиту материала.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве связующего используют раствор пульвербакелита в спирте.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2015121314A RU2607073C2 (ru) | 2015-06-04 | 2015-06-04 | Способ изготовления графитовой формы для получения отливок из жаропрочных и химически активных сплавов |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2015121314A RU2607073C2 (ru) | 2015-06-04 | 2015-06-04 | Способ изготовления графитовой формы для получения отливок из жаропрочных и химически активных сплавов |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2015121314A RU2015121314A (ru) | 2016-12-27 |
| RU2607073C2 true RU2607073C2 (ru) | 2017-01-10 |
Family
ID=57759266
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2015121314A RU2607073C2 (ru) | 2015-06-04 | 2015-06-04 | Способ изготовления графитовой формы для получения отливок из жаропрочных и химически активных сплавов |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2607073C2 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2729270C1 (ru) * | 2019-11-01 | 2020-08-05 | Публичное акционерное общество "Протон - Пермские моторы" (ПАО "Протон-ПМ") | Способ изготовления отливок по газифицируемым (выжигаемым) моделям |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1643139A1 (ru) * | 1989-05-10 | 1991-04-23 | Предприятие П/Я В-2190 | Способ изготовлени прессованных углеродистых изделий, преимущественно форм и стержней дл лить тугоплавких металлов и сплавов |
| US5340656A (en) * | 1989-12-08 | 1994-08-23 | Massachusetts Institute Of Technology | Three-dimensional printing techniques |
| US20080028891A1 (en) * | 2006-04-28 | 2008-02-07 | Calnan Barry D | Molds and methods of forming molds associated with manufacture of rotary drill bits and other downhole tools |
-
2015
- 2015-06-04 RU RU2015121314A patent/RU2607073C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1643139A1 (ru) * | 1989-05-10 | 1991-04-23 | Предприятие П/Я В-2190 | Способ изготовлени прессованных углеродистых изделий, преимущественно форм и стержней дл лить тугоплавких металлов и сплавов |
| US5340656A (en) * | 1989-12-08 | 1994-08-23 | Massachusetts Institute Of Technology | Three-dimensional printing techniques |
| US20080028891A1 (en) * | 2006-04-28 | 2008-02-07 | Calnan Barry D | Molds and methods of forming molds associated with manufacture of rotary drill bits and other downhole tools |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2729270C1 (ru) * | 2019-11-01 | 2020-08-05 | Публичное акционерное общество "Протон - Пермские моторы" (ПАО "Протон-ПМ") | Способ изготовления отливок по газифицируемым (выжигаемым) моделям |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2015121314A (ru) | 2016-12-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Kumar et al. | Selective laser sintering | |
| Gibson et al. | Binder jetting | |
| Bhavar et al. | A review on powder bed fusion technology of metal additive manufacturing | |
| JP6859441B2 (ja) | C/C−SiC複合材料部品の製造方法及びその製品 | |
| Kumar et al. | Effects of hot isostatic pressing on copper parts fabricated via binder jetting | |
| Sing et al. | Direct selective laser sintering and melting of ceramics: a review | |
| KR102310916B1 (ko) | 슬립을 이용하는 3d 프린팅 방법 | |
| Deckers et al. | Additive manufacturing of ceramics: A review | |
| JP7637946B2 (ja) | 加圧焼結によりプリフォームから複雑な形を有する部品を製造する方法 | |
| JP2019502028A5 (ru) | ||
| US20200101534A1 (en) | Base plate in additive manufacturing | |
| JP5916789B2 (ja) | 鋳造用砂型の製造方法 | |
| JP2015205485A (ja) | 焼結造形方法、液状結合剤、および焼結造形物 | |
| RU2550670C2 (ru) | Способ изготовления металлического изделия лазерным цикличным нанесением порошкового материала и установка для его осуществления | |
| JP7571977B2 (ja) | 対向面の作製方法、および前記対向面を使用して複雑な形を有する部品の製造方法 | |
| EP3313631B1 (de) | Verfahren zur laserinduziert additiven erzeugung eines grünkörpers mittels schlickerguss | |
| WO2014011262A2 (en) | Additive manufacturing hybrid core | |
| KR20160103099A (ko) | 중자의 제조 방법, 및 상기 중자의 제조 방법에 의해 중자를 취득하는 터빈 부재의 제조 방법 | |
| CN107225758B (zh) | 用于熔融/烧结粉末颗粒以逐层制备三维物体的方法 | |
| Kumar | Laser powder bed fusion | |
| US12109644B2 (en) | Method of manufacturing metal articles | |
| JP7024328B2 (ja) | 金属部材の作製方法 | |
| CN108405865A (zh) | 一种粉末材料的3d打印方法 | |
| NL2021611B1 (en) | Three-dimensional object and manufacturing method thereof | |
| CN112888568A (zh) | 特别用于金属及/或陶瓷的硬化方法及设备 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200605 |