RU2657897C2 - Способ плавления порошка, включающий нагрев области, прилегающей к ванне - Google Patents
Способ плавления порошка, включающий нагрев области, прилегающей к ванне Download PDFInfo
- Publication number
- RU2657897C2 RU2657897C2 RU2015118299A RU2015118299A RU2657897C2 RU 2657897 C2 RU2657897 C2 RU 2657897C2 RU 2015118299 A RU2015118299 A RU 2015118299A RU 2015118299 A RU2015118299 A RU 2015118299A RU 2657897 C2 RU2657897 C2 RU 2657897C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- bath
- powder
- heating
- layer
- temperature
- Prior art date
Links
- 239000000843 powder Substances 0.000 title claims abstract description 91
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 title claims abstract description 65
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 55
- 238000002844 melting Methods 0.000 title claims abstract description 50
- 230000008018 melting Effects 0.000 title claims abstract description 47
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 47
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract description 20
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 16
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 17
- 238000000151 deposition Methods 0.000 claims description 3
- 230000008021 deposition Effects 0.000 claims description 3
- 230000002706 hydrostatic effect Effects 0.000 claims description 2
- 238000003825 pressing Methods 0.000 claims description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims 1
- 239000011236 particulate material Substances 0.000 claims 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 abstract description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 24
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 16
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 10
- 238000011960 computer-aided design Methods 0.000 description 9
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 6
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 4
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3
- 238000010894 electron beam technology Methods 0.000 description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 3
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 3
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 3
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 3
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 3
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 2
- 238000001513 hot isostatic pressing Methods 0.000 description 2
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 2
- 238000001465 metallisation Methods 0.000 description 2
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 2
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 2
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 238000000137 annealing Methods 0.000 description 1
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 238000005056 compaction Methods 0.000 description 1
- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 1
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 description 1
- 238000010309 melting process Methods 0.000 description 1
- 229910001092 metal group alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 238000010791 quenching Methods 0.000 description 1
- 230000000171 quenching effect Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F3/00—Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the manner of compacting or sintering; Apparatus specially adapted therefor ; Presses and furnaces
- B22F3/10—Sintering only
- B22F3/105—Sintering only by using electric current other than for infrared radiant energy, laser radiation or plasma ; by ultrasonic bonding
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F3/00—Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the manner of compacting or sintering; Apparatus specially adapted therefor ; Presses and furnaces
- B22F3/10—Sintering only
- B22F3/1035—Liquid phase sintering
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F10/00—Additive manufacturing of workpieces or articles from metallic powder
- B22F10/20—Direct sintering or melting
- B22F10/25—Direct deposition of metal particles, e.g. direct metal deposition [DMD] or laser engineered net shaping [LENS]
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F10/00—Additive manufacturing of workpieces or articles from metallic powder
- B22F10/20—Direct sintering or melting
- B22F10/28—Powder bed fusion, e.g. selective laser melting [SLM] or electron beam melting [EBM]
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F10/00—Additive manufacturing of workpieces or articles from metallic powder
- B22F10/30—Process control
- B22F10/36—Process control of energy beam parameters
- B22F10/368—Temperature or temperature gradient, e.g. temperature of the melt pool
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F10/00—Additive manufacturing of workpieces or articles from metallic powder
- B22F10/60—Treatment of workpieces or articles after build-up
- B22F10/64—Treatment of workpieces or articles after build-up by thermal means
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F12/00—Apparatus or devices specially adapted for additive manufacturing; Auxiliary means for additive manufacturing; Combinations of additive manufacturing apparatus or devices with other processing apparatus or devices
- B22F12/10—Auxiliary heating means
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K26/00—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
- B23K26/34—Laser welding for purposes other than joining
- B23K26/342—Build-up welding
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B28—WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
- B28B—SHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
- B28B1/00—Producing shaped prefabricated articles from the material
- B28B1/001—Rapid manufacturing of 3D objects by additive depositing, agglomerating or laminating of material
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C64/00—Additive manufacturing, i.e. manufacturing of three-dimensional [3D] objects by additive deposition, additive agglomeration or additive layering, e.g. by 3D printing, stereolithography or selective laser sintering
- B29C64/10—Processes of additive manufacturing
- B29C64/141—Processes of additive manufacturing using only solid materials
- B29C64/153—Processes of additive manufacturing using only solid materials using layers of powder being selectively joined, e.g. by selective laser sintering or melting
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C64/00—Additive manufacturing, i.e. manufacturing of three-dimensional [3D] objects by additive deposition, additive agglomeration or additive layering, e.g. by 3D printing, stereolithography or selective laser sintering
- B29C64/20—Apparatus for additive manufacturing; Details thereof or accessories therefor
- B29C64/295—Heating elements
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B6/00—Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
- H05B6/02—Induction heating
- H05B6/10—Induction heating apparatus, other than furnaces, for specific applications
- H05B6/101—Induction heating apparatus, other than furnaces, for specific applications for local heating of metal pieces
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F10/00—Additive manufacturing of workpieces or articles from metallic powder
- B22F10/30—Process control
- B22F10/36—Process control of energy beam parameters
- B22F10/364—Process control of energy beam parameters for post-heating, e.g. remelting
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F10/00—Additive manufacturing of workpieces or articles from metallic powder
- B22F10/70—Recycling
- B22F10/73—Recycling of powder
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F12/00—Apparatus or devices specially adapted for additive manufacturing; Auxiliary means for additive manufacturing; Combinations of additive manufacturing apparatus or devices with other processing apparatus or devices
- B22F12/40—Radiation means
- B22F12/44—Radiation means characterised by the configuration of the radiation means
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F12/00—Apparatus or devices specially adapted for additive manufacturing; Auxiliary means for additive manufacturing; Combinations of additive manufacturing apparatus or devices with other processing apparatus or devices
- B22F12/40—Radiation means
- B22F12/44—Radiation means characterised by the configuration of the radiation means
- B22F12/45—Two or more
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F12/00—Apparatus or devices specially adapted for additive manufacturing; Auxiliary means for additive manufacturing; Combinations of additive manufacturing apparatus or devices with other processing apparatus or devices
- B22F12/50—Means for feeding of material, e.g. heads
- B22F12/53—Nozzles
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F2999/00—Aspects linked to processes or compositions used in powder metallurgy
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F3/00—Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the manner of compacting or sintering; Apparatus specially adapted therefor ; Presses and furnaces
- B22F3/24—After-treatment of workpieces or articles
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B33—ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
- B33Y—ADDITIVE MANUFACTURING, i.e. MANUFACTURING OF THREE-DIMENSIONAL [3-D] OBJECTS BY ADDITIVE DEPOSITION, ADDITIVE AGGLOMERATION OR ADDITIVE LAYERING, e.g. BY 3-D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY OR SELECTIVE LASER SINTERING
- B33Y10/00—Processes of additive manufacturing
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B33—ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
- B33Y—ADDITIVE MANUFACTURING, i.e. MANUFACTURING OF THREE-DIMENSIONAL [3-D] OBJECTS BY ADDITIVE DEPOSITION, ADDITIVE AGGLOMERATION OR ADDITIVE LAYERING, e.g. BY 3-D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY OR SELECTIVE LASER SINTERING
- B33Y30/00—Apparatus for additive manufacturing; Details thereof or accessories therefor
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P10/00—Technologies related to metal processing
- Y02P10/20—Recycling
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P10/00—Technologies related to metal processing
- Y02P10/25—Process efficiency
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Powder Metallurgy (AREA)
Abstract
Изобретение относится к послойному изготовлению деталей. Способ включает этапы: (а) обеспечение материала в виде порошка, (b) нагрев первого количества порошка до температуры, превышающей температуру плавления Tпорошка, и формирование на поверхности основы первой ванны, содержащей расплавленный порошок и часть основы, (с) нагрев второго количества порошка и формирование на поверхности основы второй ванны на выходе первой ванны, (d) повторение этапа (с) до получения первого слоя детали на основе, (е) нагрев n-го количества порошка и формирование n-ой ванны над частью первого слоя, (f) нагрев [n+1]-го количества порошка до температуры, превышающей температуру плавления Тпорошка, и формирование [n+1]-ой ванны, частично содержащей расплавленный порошок, на выходе n-ой ванны, (g) повторение этапа (f) до получения второго слоя детали, (h) повторение этапов (е)-(g) до получения окончательной формы детали. В процессе формирования каждой из ванн применяют вспомогательный нагрев для нагрева материала, расположенного в зоне, прилегающей к ванне, причем эта зона содержит по меньшей мере одну область, выбранную из входной области, расположенной на входе ванны, и выходной области, расположенной на выходе ванны, до температуры ниже температуры плавления Т. Обеспечивается точность размеров и формы детали. 10 з.п. ф-лы, 4 ил.
Description
Настоящее изобретение относится к изготовлению деталей путем плавления порошка с помощью высокоэнергетического луча (лазерного луча, электронного луча, и т.д.).
Более конкретно настоящее изобретение относится к способу, включающему следующие этапы:
(a) обеспечение материала в виде частиц порошка;
(b) нагрев первого количества этого порошка при температуре, превышающей температуру плавления TF этого порошка, с помощью высокоэнергетического луча и формирование на поверхности основы первой ванны, содержащей этот расплавленный порошок и часть этой основы;
(c) нагрев второго количества порошка при температуре, превышающей температуру плавления TF этого порошка, с помощью высокоэнергетического луча и формирование на поверхности основы второй ванны, содержащей этот расплавленный порошок и часть этой основы, на выходе первой ванны;
(d) повторение этапа (с) до получения первого слоя детали на основе;
(e) нагрев n-го количества порошка до температуры, превышающей температуру плавления TF этого порошка, с помощью высокоэнергетического луча и формирование n-ой ванны, частично содержащей этот расплавленный порошок над этим первым слоем;
(f) нагрев [n+1]-го количества порошка до температуры, превышающей температуру плавления TF этого порошка, с помощью высокоэнергетического луча и на выходе n-ой ванной над частью этого первого слоя;
(g) повторение этапа (f) таким образом, чтобы получить второй слой детали над указанным первым слоем, и
(h) повторение этапов (е)-(g) для каждого слоя, расположенного над уже полученным слоем, до получения по существу окончательной формы детали.
В описанном выше способе для получения первого слоя требуется [n-1] количеств порошка.
Известны способы, позволяющие получить трехмерные (3D) механические детали сложной формы. В этих способах деталь формируют послойно до получения детали желаемой формы. Предпочтительно деталь может быть воссоздана непосредственно с помощью компьютерного управления устройством с использованием файла системы автоматизированного проектирования и производства с использованием ЭВМ (CFAO - от франц. «Conception et fabrication assistees par ordinateur»), получаемого в результате обработки данных, содержащихся в графическом файле системы автоматизированного проектирования (САПР) с использованием ЭВМ (САО - от франц. «Conception assistees par ordinateur») в трех измерениях, формирующем, таким образом, один на другом последовательные слои расплавленного, а затем отвержденного материала, причем каждый из слоев состоит из наложенных друг на друга полос, размер и форма которых определены файлом CFAO.
Частицы, составляющие порошок, могут быть, например, металлическими, интерметаллическими, керамическими или полимерными.
В соответствии с настоящим изобретением в случае, когда порошок является металлическим сплавом, температура плавления TF для данного состава этого сплава находится между температурой жидкости и температурой твердого тела.
Конструкционной основой может быть часть другой детали, на которую желательно возложить дополнительную функцию. Ее состав может отличаться от состава частиц наносимого порошка, а также иметь другую температуру плавления.
Указанные способы включают, в частности, лазерное нанесение (англ. «Direct Metal Deposition» («Прямое Нанесение Металла») или DMD), «селективное лазерное плавление» (англ. «Selective Laser Melting» или SML) и электроннолучевое плавление (англ. «Electron Beam Melting» или ЕВМ). Отличительные признаки и осуществление способов DMD и SML будут кратко описаны ниже.
Осуществление способа прямого нанесения металла (DMD) будет описано ниже со ссылками на фиг. 1.
Под местной защитой или в камере с инертным газом при регулируемом избыточном давлении или вакууме формируют первый слой 10 материала путем нанесения частиц порошка этого материала на основу 80 через сопло 190. Это сопло 190 одновременно с нанесением частиц 60 порошка излучает лазерный луч 95, источником которого служит генератор 90. Первое отверстие 191 сопла 190, через которое порошок наносится на основу 80, находится на одной оси со вторым отверстием 192, через которое проходит лазерный луч, таким образом, что порошок наносится в лазерном луче 95. Порошок образует конус частиц, причем этот конус является полым и имеет некоторую толщину, а лазерный луч является коническим.
Лазерный луч 95 образует ванну 102 на основе 80 путем плавления зоны основы 80, подвергающейся воздействию лазерного луча. Порошок питает ванну 102, в которую он попадает в расплавленном состоянии, причем этот порошок плавится в процессе прохождения в лазерном луче до попадания в ванну.
Альтернативно, сопло 190 может регулироваться и/или размещаться таким образом, что порошок не проходит в лазерном луче 95, например, в течение достаточного времени для полного расплавления всего порошка, и плавится, поступая в ванну 102, предварительно сформированную на поверхности основы 80 путем плавления зоны основы 80, подверженной воздействию лазерного луча 95.
Также порошок может не расплавляться или только частично расплавляться в лазерном луче 95, поскольку размер всех или некоторых частиц, составляющих порошок, слишком велик, чтобы они могли расплавиться.
По мере перемещения лазерного луча 95 (или основы 80) назад, ванна 102 поддерживается и постепенно отверждается, образуя полосу 105 отвержденного материала на основе 80. Процесс повторяют для получения другой отвержденной полосы на основе 80, причем эта другая полоса, например, прилегает к первой полосе. Таким образом, путем перемещения сопла 190 или основы 80 в плоскости, параллельной рабочей плоскости, на основу 80 осаждают первый слой 10 материала, который, затвердевая, образует первый цельный элемент 15, форма которого совпадает с формой, определенной файлом CFAO. Рабочая плоскость Р определяется как плоскость, содержащая поверхность, на которой создается/формируется слой.
Затем осуществляется второй проход комплекса сопло 190/лазерный луч 95 для формирования аналогичным образом второго слоя 20 материала над первым элементом 15. Этот второй слой 20 образует второй объединенный элемент 25, причем совокупность этих двух элементов 15, 25 образует цельный блок. Ванны 102, сформированные на первом элементе 15 в процессе создания этого второго слоя 20, в общем, содержат по меньшей мере одну часть первого элемента 15, расплавленного лазерным лучом 95, и частицы порошка питают ванны 102.
Рассмотрим систему отсчета, состоящую из вертикальной оси Z0, перпендикулярной к поверхности S0 основы, и поверхности основы. Эта поверхность S0 основы является плоскостью нулевой высоты. Плоскость, проходящая в основе или под поверхностью S0 (и перпендикулярная вертикальной оси Z0), является плоскостью отрицательной высоты, а плоскость над поверхностью S0 основы (и перпендикулярная вертикальной оси Z0), является плоскостью положительной высоты. Данная плоскость будет находиться над другой плоскостью, если ее положительная высота превышает высоту этой другой плоскости.
В этой системе отсчета второй слой 20 расположен в плоскости, находящейся над плоскостью первого слоя 10.
Для слоя в общем рабочая плоскость Р необязательно параллельна поверхности S0. Ось Z, определенная как ось, перпендикулярная рабочей плоскости Р, необязательно, таким образом, параллельна оси Z0. В общем случае рабочая плоскость верхнего слоя может не быть параллельна рабочей плоскости предыдущего нижнего слоя, в этом случае ось Z верхнего слоя проходит под ненулевым углом к оси Z рабочей плоскости нижнего слоя, и расстояние ΔZ, измеренное в соответствии с этой последней осью Z над каждой точкой нижнего слоя, является средним значением.
Затем осуществляется послойное формирование детали путем добавления дополнительных слоев над уже сформированной группой элементов.
Перемещение основы 80 или проход комплекса сопло 190/лазерный луч 95 позволяет придать каждому из слоев независимую от соседних слоев форму. Нижние слои детали отжигаются и охлаждаются по мере формирования верхних слоев.
Ниже будет приведено описание осуществления способа селективного лазерного плавления (SLM) со ссылками на фиг. 2.
Порошок состоит из частиц 60, находящихся в питающем резервуаре 70, дно которого регулируется по высоте. С помощью, например, валика 30 (или любого другого средства осаждения) первый слой 10 порошка материала осаждается на конструкционную основу 80, причем этот порошок перемещается из питающего резервуара 70.
Конструкционная основа 80 скользит в формовочном резервуаре 85, причем боковые стенки этого резервуара 85 позволяют удерживать порошок в поперечном направлении. Валик 30 служит одновременно для распределения и последующего уплотнения порошка на конструкционной основе 80 путем последовательных проходов. Излишек порошка попадает в резервуар 40 для повторного использования, прилегающий к формовочному резервуару 85.
Затем зону первого слоя 10 порошка выдерживают путем прохода лазерного луча 95, излучаемого генератором 90, при температуре, превышающей температуру плавления TF этого порошка.
Таким образом, частицы 60 порошка этой зоны первого слоя 10 плавятся и образуют первый цельный элемент 15. На этом этапе можно также обеспечить частичное плавление основы 80, объединяя ее в одно целое с первым элементом 15.
Основа 80 опускается на высоту, соответствующую высоте, уже определенной первым слоем (от 20 до 100 мкм и предпочтительно от 30 до 50 мкм). Толщина слоя порошка подлежащего плавлению изменяется от одного слоя к другому, поскольку она в значительной мере зависит от пористости порошкового ложа и его плоскостности.
Над первым слоем 10 (относительно системы отсчета, определенной выше) осаждается второй слой 20 порошка.
Затем лазерным лучом 95 нагревают область второго слоя 20, расположенную по меньшей мере частично над первым объединенным элементом 15, таким образом, что частицы порошка в этой области второго слоя 20 плавятся и образуют второй объединенный элемент 25, и совокупность этих двух элементов 15 и 25, затвердевая, образует, как показано на фиг. 2, цельный блок, благодаря по меньшей мере частичному плавлению первого элемента 15 под действием лазерного луча 95.
В зависимости от профиля изготавливаемой детали, и особенно в случае с поверхностью с отрицательным штамповочным уклоном, упомянутая расплавленная и затем отвержденная область второго слоя 20 не прилегает вплотную к расплавленной и отвержденной зоне первого слоя 10, так что в этом случае первый объединенный элемент 15 и второй объединенный элемент 25 не образуют цельный блок.
Затем этот процесс послойного изготовления продолжают, добавляя дополнительные слои порошка над уже сформированной группой элементов.
Для некоторых форм деталей область одного конкретного слоя (или нескольких слоев), обработанная лазерным лучом 95, может формировать несколько независимых элементов в пределах этого слоя, причем эти элементы, таким образом, разъединены.
Зона заданного слоя может быть этим слоем в целом.
Проход лазерного луча 95 позволяет объединить каждый из слоев, придавая ему форму в соответствии с формой изготавливаемой детали. Нижние слои детали охлаждаются по мере образования верхних слоев.
Проход лазерного луча 95 осуществляется с помощью системы управления. Например, в случае способа SLM, система управления 50 содержит одно поворотное зеркало 55 (или несколько таких зеркал), от которых лазерный луч отражается, перед тем как достигнет слоя порошка, причем угловым положением зеркала (или зеркал) 55 управляет гальванометрическая головка, чтобы лазерный луч прошел область порошкового слоя и, таким образом, следовал заданному профилю детали. Эта гальванометрическая головка управляется файлом системы автоматизированного проектирования и производства с использованием ЭВМ (CFAO - от франц. «Conception et Fabrication Assistee par Ordinateur»), получаемого в результате обработки данных системы автоматизированного проектирования с использованием ЭВМ (САО - от франц. Conception Assistee par Ordinateur») подлежащей изготовлению детали.
В случае способа DMD система 50 управления (не показанная на фиг. 1) перемещает комплекс сопло 190/лазерный луч 95 или основу 80.
В способах DMD или SML вместо лазерного луча 95 может использоваться любой высокоэнергетический луч, в том случае, если этот луч обладает достаточной энергией для плавления частиц порошка и части материала, под которой формируется полоса отвержденного материала.
Однако способы SML и DMD имеют свои недостатки.
Действительно, температура порошка повышается до уровня, безусловно превышающего температуру его плавления TF, в результате прямого воздействия лазерного луча 95 или поступления в горячую жидкую ванну, температура которой поддерживается лазерным лучом 95 (непрямое плавление порошка). Таким образом, материал расплавленного порошка подвергается воздействию цикла повышения температуры и охлаждения при отверждении ванны до температуры отжига, значение которой находится между температурой плавления TF и температурой окружающей среды (комнатной).
Ванна нагревается очень быстро, поскольку лазерный луч 95 за очень короткое время передает материалу значительное количество энергии.
Охлаждение ванны также осуществляется очень быстро, поскольку имеется отбор тепла ванны предварительно сформированными под ней и уже отвержденными слоями, и эти уже отвержденные слои образуют сплошной блок. Кроме того, ванна за очень короткое время (обратно пропорциональное скорости прохода лазерного луча 95) переходит из очень горячей за счет воздействия лазерного луча окружающей среды к температуре ближе к температуре окружающей среды, чем температура плавления TF, что соответствует воздушной закалке.
Эти быстрые последовательные нагревы и охлаждения частей детали создают в процессе изготовления напряжения или деформации детали в соответствии с ее формой, размером и упрочнением. Упрочнение означает использование элемента жесткости, которое придает жесткость тонкой части детали во избежание деформации этой тонкой части.
Если спроектированная деталь является сплошной и, следовательно, малодеформируемой, при ее изготовлении напряжения в ней будут аккумулироваться в виде остаточных напряжений и даже трещин, когда эти напряжения превысят разрывное напряжение материала. Позже, на практике, при слишком высокой температуре функционирования детали деформация детали будет происходить путем релаксации этих остаточных напряжений.
Если спроектированная деталь имеет тонкие и слабо соединенные стенки (т.е. один из их размеров является малым по сравнению с двумя другими и может перемещаться), при изготовлении детали напряжения, возникающие в процессе охлаждения каждой ванны, деформируют деталь. Эти деформации приводят к изготовлению детали, форма и точность размеров которой не соответствуют требуемым.
Кроме того, эти деформации детали нарушают способ ее изготовления. В самом деле, при том, что положение полос слоя зависит от файла системы автоматизированного проектирования и производства с использованием ЭВМ (CFAO), получаемого в результате обработки данных системы автоматизированного проектирования САПР с использованием ЭВМ (САО) детали, подлежащей изготовлению, который воспроизводит объем детали, существует опасность, что верхний слой, например, не будет полностью сформирован над нижним слоем, поскольку последний будет деформирован и смещен относительно своего исходного положения, заданного файлом CFAO.
Задачей настоящего изобретения является устранение перечисленных недостатков.
В соответствии с настоящим изобретением предложен способ, позволяющий уменьшить или даже устранить напряжения, создаваемые при формировании ванн в результате быстрого нагрева, а затем резкого охлаждения этих ванн.
Решение этой задачи обеспечивает способ, в котором по меньшей мере при формировании каждой из ванн 102 применяется вспомогательный нагрев для нагрева материала, расположенного в зоне, прилегающей к этой ванне, причем эта зона содержит по меньшей мере область, выбранную из входной области, расположенной на входе (т.е. в задней части) этой ванны, и выходной области, расположенной на выходе (т.е. в передней части) этой ванны, до температуры ниже температуры плавления TF.
Благодаря этим условиям внутренние напряжения, создаваемые в детали, являются не такими высокими вследствие менее резкого нагрева и охлаждения материала, образующего последовательные жидкие порошковые ванны. Таким образом, можно избежать образования слишком высоких остаточных напряжений и трещин в детали.
Предпочтительно материал нагревают во входной области на входе ванны таким образом, чтобы снизить скорость охлаждения этого материала ниже скорости его естественного охлаждения. Таким образом, можно избежать слишком быстрого охлаждения этого материала, создающего остаточные напряжения.
Изобретение также относится к устройству, предназначенному для изготовления детали путем плавления порошка с помощью высокоэнергетического луча, причем это устройство содержит:
- конструкционную основу, предназначенную для приема по меньшей мере одного слоя порошка;
- генератор высокоэнергетического луча, выполненный с возможностью переноса частиц этого порошка при температуре, превышающей их температуру плавления TF, и формирования жидкой ванны, содержащей частицы этого расплавленного порошка.
В соответствии с настоящим изобретением это устройство содержит также устройство вспомогательного нагрева, выполненное с возможностью нагрева материала, расположенного в смежной (прилегающей) зоне этой ванны, до температуры ниже температуры плавления TF, причем эта зона содержит по меньшей мере одну область, выбранную из входной области, расположенной на входе ванны, и выходной области, расположенной на выходе этой ванны.
Лучше понять настоящее изобретение и его преимущества поможет подробное описание одного из вариантов осуществления изобретения, которое будет приведено ниже в качестве неограничивающего примера и со ссылками на прилагаемые чертежи.
На фиг. 1, которая была описана выше, представлена упрощенная схема способа в соответствии с предшествующим уровнем техники, иллюстрирующая устройство, применяемое в способе DMD.
На фиг. 2, которая была описана выше, представлена упрощенная схема способа в соответствии с предшествующим уровнем техники, иллюстрирующая устройство, применяемое в способе SLM.
На фиг. 3 представлена схема, иллюстрирующая расположение входной и выходной областей относительно ванны.
На фиг. 4 представлена схема, иллюстрирующая способ в соответствии с изобретением при осуществлении способа DMD.
В приведенном ниже описании луч, применяемый для плавления частиц 60 порошка, является лазерным лучом 95. Однако в способах DMD или SLM вместо лазерного луча 95 может использоваться любой другой высокоэнергетический луч, в том случае, если он обладает достаточной энергией для плавления частиц порошка и части основы или нижних слоев.
В приведенном ниже описании термины «входной» и «выходной» применяются относительно направления продвижения жидкой ванны. Эту ванну питают частицы порошка.
Таким образом, лазерный луч 95 расположен над ванной 102, формируемой на поверхности детали, либо вследствие нагрева порошка до температуры, превышающей температуру плавления TF этого порошка, либо вследствие нагрева поверхности детали (причем частицы порошка в этом случае плавятся при контакте с ванной 102). Область 103 детали, прилегающая к ванне 102, которая будет подвергнута воздействию лазерного луча 95 и таким образом нагреву, образует выходную область относительно ванны 102, а область 101 детали, смежная с ванной 102, которая уже подверглась воздействию лазерного луча 95 и находится в процессе охлаждения, образует входную область относительно ванны 102.
Таким образом, направление продвижения жидкой ванны 102 является направлением от области 101 (входной) к области 103 (выходной), причем направление продвижения ванны обозначено на фиг. 3 стрелкой А, слева направо.
На фиг. 3 представлено положение этих разных областей при осуществлении способа DMD, на том этапе, когда второй слой 20 осаждается над первым слоем 10, уже осажденным на основу 80. Положение этих разных областей идентично при осуществлении способа SLM и вне зависимости от осаждаемого слоя.
В случае осуществления способа DMD перемещается либо комплекс сопло 190/лазерный луч 95, либо основа 80. В случае осуществления способа SLM перемещается лазерный луч 95.
В соответствии с первым вариантом настоящего изобретения с помощью вспомогательного нагрева материал, расположенный на входе ванны 102, то есть материал входной области 101, нагревается до температуры ниже температуры TF плавления частиц 60 порошка.
Этот нагрев осуществляется по меньшей мере в процессе формирования ванны 102, то есть в процессе нагрева этой ванны. Этот нагрев может также продолжаться после формирования этой ванны 102.
Таким образом предотвращается слишком быстрое охлаждение материала во входной области 101. Иными словами, скорость охлаждения этой области снижается ниже скорости ее естественного охлаждения (закалки на воздухе или другом газе, предпочтительно инертном, при температурах ванны). Таким образом снижают и даже устраняют напряжения, которые создавались слишком быстрым охлаждением материала в этой входной области 101.
В соответствии со вторым вариантом осуществления изобретения с помощью вспомогательного нагрева материал, расположенный на выходе ванны 102, то есть материал выходной области 103, нагревается до температуры ниже температуры TF плавления частиц 60 порошка.
Этот нагрев осуществляется по меньшей мере в процессе формирования ванны 102, то есть в процессе нагрева этой ванны. Этот нагрев может также начаться перед формированием этой ванны 102.
Таким образом, при осуществлении способа DMD предварительно нагревается поверхность, на которой позже с помощью сопла 190 будут осаждены частицы 60 порошка (период формирования следующей ванны).
При осуществлении способа SLM предварительно нагревают частицы 60 порошка в выходной области 103.
В обоих способах выходная область 103 уже предварительно нагрета к моменту начала формирования новой ванны в этой выходной области (которая становится тогда новой областью ванны 102), скорость нагрева этой области до температуры плавления TF будет тогда ниже, чем скорость ее естественного нагрева (прямого перехода от температуры окружающей среды к температуре, полученной под действием лазерного луча 95 при отсутствии вспомогательного нагрева), поскольку температура материала в этой области будет ближе к температуре плавления TF в момент поступления лазерного луча 95 и таким образом подвергнется менее быстрому нагреву этим лучом до температуры, превышающей температуру плавления TF. Таким образом, снижают и даже устраняют напряжения или трещины, которые создавались в материале этой выходной области 103 вследствие слишком быстрого нагрева этого материала. Это особенно важно в случае применения материалов, чувствительных к термическим ударам при нагреве, или материалов, стойкость, сопротивляемость или пластичность которых являются очень слабыми при температурах, более близких к температуре окружающей среды, чем к температуре плавления TF, или материалов, у которых переход пластичность-хрупкость имеет относительно высокую температуру (порядка TF/2). Переход пластичность-хрупкость определяется как температура, ниже которой материал уже не воспринимает пластической деформации и переходит непосредственно к состоянию упругости при разрыве.
Следует заметить, что в соответствии с изобретением нагрев зоны, прилегающей к ванне 102, с помощью вспомогательного нагрева, осуществляется дополнительно к естественному нагреву вследствие подведения тепла, поступающего от ванны 102. Кроме того, этот естественный нагрев влияет только на область непосредственно вокруг ванны 102 («Зоны Термического Влияния» или ZAT - от франц. «Zone Affectee Thermiquement») и является недостаточно продолжительным, чтобы оказывать заметное влияние на напряжения, создаваемые в детали в процессе формирования ванн 102 (см. выше).
Таким образом, благодаря способу в соответствии с изобретением снижаются или даже устраняются напряжения, создаваемые в детали в процессе последовательного формирования жидких ванн 102.
Кроме того, когда нагрев входной области 101 с помощью вспомогательного нагрева нагревает эту входную область 101 до температуры, близкой к температуре TF, снижается неровность (состояние поверхности) детали. Под температурой, близкой к температуре TF, подразумевается температура, составляющая от 0,9TF до TF.
В способе в соответствии с настоящим изобретением с помощью устройства вспомогательного нагрева нагревают зону, прилегающую или смежную с ванной 102 (то есть соприкасающуюся с ванной 102), содержащую область, выбранную из входной области 101 и выходной области 103 относительно ванны 102. Эта зона может также включать только входную область 101 или только выходную область 103, или обе эти области.
Эта зона также может включать помимо одной или обеих этих областей боковые области относительно ванны 102, и особенно в том же слое в процессе изготовления. Авторы изобретения обнаружили, что в этом случае вспомогательный нагрев в соответствии с настоящим изобретением является наиболее эффективным для снижения напряжений в детали.
Предпочтительно прилегающая зона, нагретая путем вспомогательного нагрева, простирается достаточно далеко от ванны 102, покрывая по меньшей мере область, в которой находится ванна, предшествующая ванне 102, и/или по меньшей мере область, в которой будет расположена следующая ванна 102.
Учитывая, что нагрев по меньшей мере части этой зоны, прилегающей к ванне, эффективен вне зависимости от положения ванны 102, средство нагрева этой зоны перемещается синхронно с генератором 90 лазерного луча 95.
Авторы изобретения обнаружили, что если температура нагрева зоны путем вспомогательного нагрева находится в диапазоне от четверти до четырех пятых температуры плавления TF порошка, то есть составляет приблизительно от TF/4 до 4/5TF, то напряжения, создаваемые в детали в процессе формирования жидких ванн 102, сводятся к минимуму.
Авторы изобретения обнаружили, что предпочтительно эта температура нагрева может составлять от TF/3 до TF/2 и зависит помимо прочего от скорости продвижения ванны, мощности, обеспеченной лазерным лучом, от количества расплавленного порошка (то есть от поддержания ванны) и от поверхности, на которой должна нагреваться зона, прилегающая к ванне.
В том случае, когда эта прилегающая зона содержит выходную область 103, предпочтительная температура нагрева превышает температуру перехода пластичность-хрупкость материала порошка, так чтобы уменьшить риск его растрескивания вследствие термического удара (т.е. высокой скорости повышения температуры).
Нагрев зоны, прилегающей к ванне 102, может осуществляться с помощью различных нагревающих устройств.
Например, можно нагревать деталь в целом с помощью печи, в которую помещены деталь и основа 80.
Можно также использовать нагревательную плиту, расположенную на нижней поверхности основы 80, на которой осуществляется изготовление детали.
Предпочтительно можно осуществлять локальный нагрев вокруг жидкой ванны 102, то есть только зоны, прилегающей к жидкой ванне 102, включая нагрев входной области 101 и/или выходной области 103.
Этот локальный нагрев осуществляется, например, путем индукции с помощью индуктора, покрывающего по меньшей мере входную область 101 и/или выходную область 103, и перемещающегося синхронно с генератором 90 лазерного луча 95.
Этот локальный нагрев может также осуществляться с помощью высокоэнергетического луча, нагревающего зону, прилегающую к жидкой ванне 102, до температуры ниже температуры плавления TF. В этом случае эта зона полностью окружает ванну 102.
Этот высокоэнергетический луч является, например, вторым лазерным лучом, излучаемым вторым генератором, так что этот второй луч предпочтительно имеет общую ось с лазерным лучом 95, нагревающим жидкую ванну 102. Этот второй лазерный луч также может быть расположен поперечно (то есть не на одной оси) относительно первого лазерного луча 95.
Этот второй лазерный луч либо имеет меньшую мощность по сравнению с лазерным лучом 95, формирующим жидкую ванну 102, либо другую длину волны, либо может быть дефокусирован, таким образом, чтобы нагревать достаточно протяженную поверхность зоны, прилегающей к жидкой ванне 102, до температуры ниже температуры плавления TF.
Альтернативно этот высокоэнергетический луч состоит из периферической части 99 лазерного луча 95, которая является дефокусированной. Таким образом, центральная часть 91 лазерного луча 95 формирует жидкую ванну 102 с постепенным нагревом частиц порошка, тогда как периферическая часть 99 лазерного луча 95 нагревает зону вокруг жидкой ванны 102, включая ее входную область 101 и выходную область 103, до температуры ниже температуры плавления TF. Такой режим показан на фиг. 4 в случае осуществления способа DMD.
Такой же эффект можно получить с помощью лазерного луча 95, распространение энергии которого (или разделение плотности мощности) уменьшается с расстоянием относительно центра луча, так что периферическая часть луча нагревает меньше, чем центральная часть.
Преимущество такого решения состоит в необходимости только одного лазерного луча 95 и, таким образом, одного генератора 90 лазерного луча.
В некоторых случаях требуется получить деталь, не имеющую пористости.
В способах DMD и SLM пористость часто образуется внутри детали и на ее поверхности. Различают открытую (сквозную) пористость и закрытую несквозную пористость. Открытая пористость образуется, в общем, из-за несоответствующего выбора параметров способа и/или неправильной стратегии изготовления полос и/или слоев. Закрытая пористость образуется из-за газа, заключенного в частицах порошка, полученных путем распыления, и/или газа (например аргона Аr), образуемого соплом 190 или камерой, в которой изготавливается деталь, причем ванны захватывают этот газ при их быстром охлаждении.
Для устранения закрытой пористости можно осуществлять горячее гидростатическое прессование (англ. «Hot Isostatic Pressing» - «горячее изостатическое прессование» или HIP (ГИП)) после изготовления детали. В таком случае деталь помещается в камеру, и в этой камере повышается температура и давление: таким образом снижается предел эластичности материала, что упрощает устранение закрытой пористости под давлением газа. Некоторые поры полностью исчезают, но другие лишь уменьшаются в диаметре, поскольку внутреннее давление этих пор становится равным приложенному давлению. Кроме того, при охлаждении и снятии приложенного давления эти поры могут растрескаться, если, например, они находятся слишком близко к свободной поверхности, таким образом, приводя к серьезному повреждению детали.
Кроме того, открытые поры, наполненные газом, не устраняются.
Чтобы устранить открытую пористость при изготовлении детали, в каждом из слоев создается область, предназначенная для получения поверхности (или оболочки) детали, которая обрабатывается лучше, чем остальная область, предназначенная для центральной части детали, таким образом, что сформированная поверхность (или оболочка) детали по существу не содержит открытой пористости.
Такое более тщательное формирование осуществляется путем прохода лазерным лучом области, предназначенной для поверхности (или оболочки) детали, с параметрами, отличающимися от применяемых для остальной области, предназначенной для центральной части детали. Эта разница в параметрах между сердцевиной и оболочкой детали может быть определена в файле CFAO (речь идет, например, о разнице в скорости прохождения лазерного луча).
Альтернативно или дополнительно осуществляется повторное плавление, например, лазерным лучом, в некоторых зонах самого верхнего слоя детали, где имеются открытые поры и некоторые закрытые поры (например, не уничтоженные методом ГИП). Например, лазерный луч нагревает материал этих зон до температуры, составляющей от одной до полутора температур плавления этого материала.
Повышение температуры наружного слоя в процессе этого повторного плавления обеспечивает стекание материала, который скользит по поверхности детали и закрывает открытые и закрытые поры. Таким образом устраняют открытые и закрытые поры, которые еще оставались на поверхности.
Таким образом, когда затем эту деталь обрабатывают методом ГИП, самый верхний слой детали действует как герметичная оболочка, и устранение закрытой пористости, присутствующей в более центральной части детали, упрощается. После обработки методом ГИП деталь уже не содержит или содержит мало закрытых и не содержит открытых пор.
Claims (20)
1. Способ изготовления детали, содержащий следующие этапы:
(a) обеспечение материала в виде частиц (60) порошка;
(b) нагрев первого количества порошка до температуры, превышающей температуру плавления TF этого порошка, с помощью высокоэнергетического луча (95) и формирование на поверхности основы (80) первой ванны, содержащей расплавленный порошок и часть основы (80);
(c) нагрев второго количества порошка до температуры, превышающей температуру плавления TF этого порошка, с помощью высокоэнергетического луча (95) и формирование на поверхности основы (80) второй ванны, содержащей расплавленный порошок и часть основы (80), на выходе первой ванны;
(d) повторение этапа (с) до получения первого слоя (10) детали на основе (80);
(e) нагрев n-го количества порошка до температуры, превышающей температуру плавления TF этого порошка, с помощью высокоэнергетического луча (95) и формирование n-ой ванны, частично содержащей расплавленный порошок, над частью первого слоя (10);
(f) нагрев [n+1]-го количества порошка до температуры, превышающей температуру плавления TF этого порошка, с помощью высокоэнергетического луча (95) и формирование [n+1]-ой ванны, частично содержащей этот расплавленный порошок, на выходе n-ой ванны над частью первого слоя (10);
(g) повторение этапа (f) до получения второго слоя (20) детали над первым слоем (10) и
(h) повторение этапов (е)-(g) для каждого слоя, расположенного уже полученным слоем, до получения по существу окончательной формы детали,
отличающийся тем, что по меньшей мере в процессе формирования каждой из ванн (102) применяют вспомогательный нагрев для нагрева материала, расположенного в зоне, прилегающей к этой ванне (102), причем эта зона содержит по меньшей мере область, выбранную из входной области (101), расположенной на входе этой ванны (102), и выходной области (103), расположенной на выходе ванны (102), до температуры, составляющей от 1/4 до 4/5 температуры плавления TF.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что нагревают материал во входной области (101), расположенной на входе ванны (102), для снижения скорости охлаждения этого материала ниже скорости его естественного охлаждения.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что нагревают материал в выходной области (103), расположенной на выходе ванны (102), для снижения скорости нагревания этого материала ниже скорости его естественного нагревания до температуры плавления.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что материал, расположенный по меньшей мере в части зоны, прилегающей к ванне (102), нагревают до температуры, составляющей от трети до половины температуры плавления TF.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что материал нагревают с помощью нагревательного средства, выбранного из группы, включающей печь, нагревательную плиту, индуктор, высокоэнергетический луч.
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что материал нагревают с помощью дефокусированной части высокоэнергетического луча (95).
7. Способ по любому из пп. 1-6, отличающийся тем, что после этапа (h) с помощью высокоэнергетического луча осуществляют повторное плавление определенных зон самого верхнего слоя детали для устранения имеющейся открытой пористости и закрытой пористости, образовавшейся на поверхности детали.
8. Способ по п. 7, отличающийся тем, что после повторного плавления осуществляют горячее гидростатическое прессование детали для устранения общей пористости в этой детали.
9. Способ по любому из пп. 1-6, отличающийся тем, что после этапа (h) в каждом из слоев формируют область, предназначенную для формирования поверхности детали, с обеспечением получения поверхности детали, не содержащей ни открытой, ни закрытой пористости.
10. Способ по любому из пп. 1-6, отличающийся тем, что указанная зона шире, чем зона термического влияния, нагреваемая естественным путем вследствие подведения тепла, поступающего от ванны (102).
11. Способ по любому из пп. 1-6, отличающийся тем, что деталь изготавливают посредством прямого нанесения металла.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR1203258A FR2998819B1 (fr) | 2012-11-30 | 2012-11-30 | Procede de fusion de poudre avec chauffage de la zone adjacente au bain |
FR1203258 | 2012-11-30 | ||
PCT/FR2013/052906 WO2014083292A1 (fr) | 2012-11-30 | 2013-11-29 | Procédé de fusion de poudre avec chauffage de la zone adjacente au bain |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2015118299A RU2015118299A (ru) | 2017-01-10 |
RU2657897C2 true RU2657897C2 (ru) | 2018-06-18 |
Family
ID=48237002
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015118299A RU2657897C2 (ru) | 2012-11-30 | 2013-11-29 | Способ плавления порошка, включающий нагрев области, прилегающей к ванне |
Country Status (10)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20150306820A1 (ru) |
EP (1) | EP2737964A1 (ru) |
JP (1) | JP2016505709A (ru) |
CN (1) | CN104903028A (ru) |
BR (1) | BR112015012601A2 (ru) |
CA (1) | CA2891298A1 (ru) |
FR (1) | FR2998819B1 (ru) |
RU (1) | RU2657897C2 (ru) |
SG (2) | SG11201503831QA (ru) |
WO (1) | WO2014083292A1 (ru) |
Families Citing this family (40)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102013205029A1 (de) * | 2013-03-21 | 2014-09-25 | Siemens Aktiengesellschaft | Verfahren zum Laserschmelzen mit mindestens einem Arbeitslaserstrahl |
JP6216881B2 (ja) * | 2013-11-14 | 2017-10-18 | ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ | 単結晶合金部品の積層製造 |
DE102014203711A1 (de) * | 2014-02-28 | 2015-09-03 | MTU Aero Engines AG | Erzeugung von Druckeigenspannungen bei generativer Fertigung |
JP5981474B2 (ja) * | 2014-03-18 | 2016-08-31 | 株式会社東芝 | ノズル装置、積層造形装置及び積層造形物の製造方法 |
GB2531625B (en) * | 2014-06-20 | 2018-07-25 | Velo3D Inc | Apparatuses, systems and methods for three-dimensional printing |
JP6316991B2 (ja) | 2014-06-20 | 2018-04-25 | ヴェロ・スリー・ディー・インコーポレイテッド | 3次元物体を生成するための方法 |
EP2974812B1 (de) * | 2014-07-15 | 2019-09-04 | Heraeus Holding GmbH | Verfahren zur Herstellung eines Bauteils aus einer Metalllegierung mit amorpher Phase |
FR3036300B1 (fr) * | 2015-05-21 | 2017-06-23 | Snecma | Procede de fabrication d'une piece avec surface d'assemblage par fabrication additive |
US9676145B2 (en) | 2015-11-06 | 2017-06-13 | Velo3D, Inc. | Adept three-dimensional printing |
US10183330B2 (en) | 2015-12-10 | 2019-01-22 | Vel03D, Inc. | Skillful three-dimensional printing |
AU2016371228B2 (en) * | 2015-12-18 | 2022-02-24 | Aurora Labs Limited | 3D printing method and apparatus |
CN105599300A (zh) * | 2016-01-08 | 2016-05-25 | 中国石油大学(北京) | 一种基于3d打印技术制作岩石层理结构模型方法 |
CN108883575A (zh) | 2016-02-18 | 2018-11-23 | 维洛3D公司 | 准确的三维打印 |
KR102056100B1 (ko) | 2016-04-01 | 2019-12-17 | 주식회사 엘지화학 | 3d 프린팅 방법 |
DE102016206558A1 (de) * | 2016-04-19 | 2017-10-19 | MTU Aero Engines AG | Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen zumindest eines Bauteilbereichs eines Bauteils |
DE102016209084A1 (de) * | 2016-05-25 | 2017-11-30 | MTU Aero Engines AG | Verfahren und Vorrichtung zum additiven Herstellen zumindest eines Bauteilbereichs eines Bauteils |
US11691343B2 (en) | 2016-06-29 | 2023-07-04 | Velo3D, Inc. | Three-dimensional printing and three-dimensional printers |
EP3263316B1 (en) | 2016-06-29 | 2019-02-13 | VELO3D, Inc. | Three-dimensional printing and three-dimensional printers |
WO2018064349A1 (en) | 2016-09-30 | 2018-04-05 | Velo3D, Inc. | Three-dimensional objects and their formation |
US20180126462A1 (en) | 2016-11-07 | 2018-05-10 | Velo3D, Inc. | Gas flow in three-dimensional printing |
WO2018129089A1 (en) | 2017-01-05 | 2018-07-12 | Velo3D, Inc. | Optics in three-dimensional printing |
GB201700170D0 (en) * | 2017-01-06 | 2017-02-22 | Rolls Royce Plc | Manufacturing method and apparatus |
US10317881B2 (en) | 2017-03-01 | 2019-06-11 | General Electric Company | Parallelized CAD using multi laser additive printing |
US10357829B2 (en) | 2017-03-02 | 2019-07-23 | Velo3D, Inc. | Three-dimensional printing of three-dimensional objects |
US20180281237A1 (en) | 2017-03-28 | 2018-10-04 | Velo3D, Inc. | Material manipulation in three-dimensional printing |
CN107159886B (zh) * | 2017-05-17 | 2019-05-17 | 江苏理工学院 | 自适应变熔池激光增材制造工艺 |
US11097350B2 (en) | 2017-07-24 | 2021-08-24 | Raytheon Technologies Corporation | Pre-fusion laser sintering for metal powder stabilization during additive manufacturing |
US10889872B2 (en) | 2017-08-02 | 2021-01-12 | Kennametal Inc. | Tool steel articles from additive manufacturing |
EP3470207B1 (en) * | 2017-10-13 | 2021-12-01 | CL Schutzrechtsverwaltungs GmbH | Plant for additively manufacturing of three-dimensional objects |
JP7366529B2 (ja) | 2017-10-27 | 2023-10-23 | キヤノン株式会社 | 造形物の製造方法および造形物 |
US10272525B1 (en) | 2017-12-27 | 2019-04-30 | Velo3D, Inc. | Three-dimensional printing systems and methods of their use |
US10144176B1 (en) | 2018-01-15 | 2018-12-04 | Velo3D, Inc. | Three-dimensional printing systems and methods of their use |
JP6749361B2 (ja) * | 2018-03-30 | 2020-09-02 | 株式会社フジクラ | 照射装置、金属造形装置、金属造形システム、照射方法、及び金属造形物の製造方法 |
JP6886423B2 (ja) * | 2018-03-30 | 2021-06-16 | 株式会社ニコン | 造形装置及び造形方法 |
WO2019216228A1 (ja) * | 2018-05-09 | 2019-11-14 | 株式会社ニコン | 造形システム、及び、造形方法 |
CN108672699A (zh) * | 2018-06-18 | 2018-10-19 | 重庆恩光科技有限公司 | 一种选择性激光熔化方法 |
JP2022544339A (ja) | 2019-07-26 | 2022-10-17 | ヴェロ3ディー,インコーポレーテッド | 三次元オブジェクトの形成における品質保証 |
CN113510240B (zh) * | 2020-04-09 | 2023-07-07 | 中国航发商用航空发动机有限责任公司 | 管件的增材制造方法 |
CN111842892B (zh) * | 2020-07-03 | 2024-02-20 | 华南理工大学 | 一种原位能量控制的激光选区熔化装置及方法 |
WO2023077282A1 (zh) * | 2021-11-02 | 2023-05-11 | 广东汉邦激光科技有限公司 | 激光3d打印方法及激光3d打印设备 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5393482A (en) * | 1993-10-20 | 1995-02-28 | United Technologies Corporation | Method for performing multiple beam laser sintering employing focussed and defocussed laser beams |
WO1997019776A1 (en) * | 1995-11-27 | 1997-06-05 | The Board Of Regents Of The University Of Texas System | Laser-directed article fabrication using hot isostatic processing |
EA007448B1 (ru) * | 2004-05-17 | 2006-10-27 | Государственное Научное Учреждение "Институт Молекулярной И Атомной Физики Нан Беларуси" | Способ лазерного спекания изделий из порошковых материалов и устройство для его осуществления |
RU2393056C1 (ru) * | 2008-12-18 | 2010-06-27 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) | Способ спекания деталей из порошков |
Family Cites Families (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2002069507A (ja) * | 2000-09-01 | 2002-03-08 | Hitachi Ltd | 金属物品の製造方法及びその装置並びにレーザ光集光装置 |
ATE544548T1 (de) * | 2006-07-14 | 2012-02-15 | Avioprop S R L | Verfahren zum massenherstellen dreidimensionale gegenstände aus intermetallische verbindungen |
JP2011052289A (ja) * | 2009-09-03 | 2011-03-17 | Nakashima Medical Co Ltd | チタン合金製インプラントの製造方法 |
ES2514520T3 (es) * | 2009-12-04 | 2014-10-28 | Slm Solutions Gmbh | Unidad de irradiación óptica para una planta para la producción de piezas de trabajo mediante la irradiación de capas de polvo con radiación de láser |
DE102010048335A1 (de) * | 2010-10-13 | 2012-04-19 | Mtu Aero Engines Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zur generativen Herstellung |
-
2012
- 2012-11-30 FR FR1203258A patent/FR2998819B1/fr active Active
-
2013
- 2013-11-29 SG SG11201503831QA patent/SG11201503831QA/en unknown
- 2013-11-29 WO PCT/FR2013/052906 patent/WO2014083292A1/fr active Application Filing
- 2013-11-29 US US14/648,528 patent/US20150306820A1/en not_active Abandoned
- 2013-11-29 CN CN201380062483.1A patent/CN104903028A/zh active Pending
- 2013-11-29 CA CA2891298A patent/CA2891298A1/en not_active Abandoned
- 2013-11-29 RU RU2015118299A patent/RU2657897C2/ru active
- 2013-11-29 EP EP20130195166 patent/EP2737964A1/fr not_active Withdrawn
- 2013-11-29 JP JP2015544523A patent/JP2016505709A/ja active Pending
- 2013-11-29 SG SG10201703927PA patent/SG10201703927PA/en unknown
- 2013-11-29 BR BR112015012601A patent/BR112015012601A2/pt not_active Application Discontinuation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5393482A (en) * | 1993-10-20 | 1995-02-28 | United Technologies Corporation | Method for performing multiple beam laser sintering employing focussed and defocussed laser beams |
WO1997019776A1 (en) * | 1995-11-27 | 1997-06-05 | The Board Of Regents Of The University Of Texas System | Laser-directed article fabrication using hot isostatic processing |
EA007448B1 (ru) * | 2004-05-17 | 2006-10-27 | Государственное Научное Учреждение "Институт Молекулярной И Атомной Физики Нан Беларуси" | Способ лазерного спекания изделий из порошковых материалов и устройство для его осуществления |
RU2393056C1 (ru) * | 2008-12-18 | 2010-06-27 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) | Способ спекания деталей из порошков |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CA2891298A1 (en) | 2014-06-05 |
CN104903028A (zh) | 2015-09-09 |
EP2737964A1 (fr) | 2014-06-04 |
WO2014083292A1 (fr) | 2014-06-05 |
JP2016505709A (ja) | 2016-02-25 |
FR2998819A1 (fr) | 2014-06-06 |
US20150306820A1 (en) | 2015-10-29 |
FR2998819B1 (fr) | 2020-01-31 |
RU2015118299A (ru) | 2017-01-10 |
SG11201503831QA (en) | 2015-06-29 |
BR112015012601A2 (pt) | 2017-07-11 |
SG10201703927PA (en) | 2017-06-29 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2657897C2 (ru) | Способ плавления порошка, включающий нагрев области, прилегающей к ванне | |
JP6859435B2 (ja) | 積層造形法のための方法及び熱的構造体 | |
JP7150936B2 (ja) | 三次元造形物の製造方法、および三次元造形装置 | |
CN109622954B (zh) | 层叠造型装置和层叠造型物的制造方法 | |
US8502107B2 (en) | Method and apparatus for making products by sintering and/or melting | |
US10792861B2 (en) | Method for manufacturing a three-dimensional object | |
CN105562688B (zh) | 通过选择性的激光熔化来制造构件 | |
RU2598015C2 (ru) | Устройство спекания и лазерного плавления, содержащее средство индукционного нагрева порошка | |
JP2019534186A5 (ru) | ||
US10981322B2 (en) | Process for the accelerated production of objects by means of generative manufacturing | |
EP3124139B1 (en) | A method for producing a component and an apparatus for working the method | |
RU2450891C1 (ru) | Способ спекания деталей лазерным послойным синтезом | |
RU2550670C2 (ru) | Способ изготовления металлического изделия лазерным цикличным нанесением порошкового материала и установка для его осуществления | |
JP2005533172A (ja) | レーザ材料加工ユニット又は光造形ユニットにおいて三次元成形品を製造する方法 | |
US20190366438A1 (en) | Crack reduction for additive layer manufacturing | |
US20220134433A1 (en) | Additive manufacture | |
JP2016074132A (ja) | 積層造形装置 | |
KR20180061340A (ko) | 부가식 제조를 위한 장치 및 방법 | |
CN212310848U (zh) | 用于基于pbf的三维(3d)打印机的热处理设备 | |
US20200079009A1 (en) | Method and device for producing a three-dimensional object | |
JP2017170899A (ja) | 三次元物体を層ごとに製造するために、粉末粒子を溶融/焼結する方法 | |
JP2003321704A (ja) | 積層造形法およびそれに用いる積層造形装置 | |
CN111790908A (zh) | 层叠造型物的制造方法、层叠造型装置及层叠造型物 | |
JP2019196523A (ja) | 積層造形装置および積層造形方法 | |
JP2004284025A (ja) | 積層造形法および積層造形装置 |