Khả năng sản xuất thanh chống lưới

Một phần của tài liệu Tiểu luận môn thiết kế ngược và tạo mẫu nhanh quy trình thiết kế ngược cho công nghệ bồi đắp vật liệu (in 3d) và đặc tính cơ học của ti6al4v và cấu trúc mạng tinh thể của alsi12mg (Trang 31 - 36)

1 .6Kiểm tra chi tiết in 3D

1.6 .2Nhập dữ liệu tham chiếu

2.3 Khả năng sản xuất nung chảy laser có chọn lọc

2.3.3 Khả năng sản xuất thanh chống lưới

Các giới hạn của quy trình SLM hạn chế phạm vi hình học khả thi. Cụ thể các ràng buộc được áp đặt bằng cách thay đổi hình học q mức và hình học có

khả năng chống truyền nhiệt, dẫn đến quá nhiệt trong quá trình sản xuất. Các quy trình SLM thường yêu cầu cấu trúc hỗ trợ để đạt được các bản dựng mạnh mẽ. Ủng hộ cấu trúc tăng phạm vi hình học khả thi; tuy nhiên, việc sử dụng vật liệu hỗ trợ có thể làm tăng độ nhám bề mặt, kéo dài thời gian sản xuất và thỏa hiệp một phần chức năng khi loại bỏ thủ công bị hạn chế bởi quyền truy cập, như trong cấu trúc mạng tinh thể. Để tránh sự cần thiết của các cấu trúc hỗ trợ và xác định các cấu trúc cấu trúc mạng có thể sản xuất cấu trúc liên kết, nó là cần thiết để hạn chế độ nghiêng góc của hình học nhơ ra thành góc có thể xây dựng mà khơng cần hỗ trợ.

Ngồi ra, cấu trúc liên kết ơ có thể sản xuất bị hạn chế bởi kích thước tính năng có thể sản xuất SLM tối thiểu, quy định mạng tinh thể có thể đạt được đường kính thanh chống.

Để thiết lập góc xây dựng khả thi và kích thước tính năng phù hợp với Ti6Al4V và mẫu thử thanh chống công xôn AlSi12Mg, SLM được sản xuất với chiều rộng thiết kế các thí nghiệm (DOE) phân tích khả năng sản xuất so với đường kính thanh chống và độ nghiêng liên quan.

Một phân tích DOE giai thừa đầy đủ đã được hồn thành để thiết lập khả năng sản xuất của các phần tử thanh chống cơng xơn dựa trên đường kính thanh chống (0.3-1.0 mm, theo gia số 0.1 mm) và góc nghiêng (0-60 độ, tăng dần 10 độ) (Hìì̀nh 10). Các mẫu thử nghiệm thu được đã được đánh giá và xếp hạng về khả năng sản xuất. Sự tái các thanh chống đúc hẫng được tóm tắt trong Bảng 3.

Hình 10. (a) Các mẫu thử khối thanh chống công xôn Ti6Al4V được sản xuất cho phạm vi góc nghiêng và đường kính thanh chống 0,3-1,0 mm với gia số 0,1mm (b) Hìì̀nh ảnh Ti6Al4V SEM của các phần tử thanh chống được sản xuất. (c) Ví dụ Ti6Al4V được sản xuất mẫu thử nhịp thanh chống cho đường kính thanh chống 0,6 mm

Bang 2. Khả năng sản xuất công xôn Ti6Al4V và AlSi12Mg các mẫu thử độ nghiêng thanh chống ở các đường kính và góc dựng khác nhau.

Đối với một ơ đơn vị có độ dài các cạnh bằng nhau, tồn tại bốn độ nghiêng thanh chống có thể góc: 0, 35,26, 45 và 90 độ. Như vậy, các nhà sản xuất công xôn được xác định ngưỡng khả năng cho thấy việc sản xuất mạnh mẽ các thanh chống trong kết cấu mạng tinh thể các cách xử lý được xem xét trong Phần 2.2 cho tất cả các cấu trúc liên kết mạng, ngoại trừ 0độ thanh chống nghiêng (FBCCXYZ). Tuy nhiên, quan sát thấy rằng nếu các phần tử thanh chống được hỗ trợ ở cả hai đầu và nếu nhịp thanh chống đủ nhỏ, thanh chống dạng lưới có thể được sản xuất theo chiều ngang. Để thiết lập giới hạn khả năng sản xuất cho thanh chống, một loạt các mẫu thử nghiệm nhịp (Hìì̀nh 10.c và Bảng 4) đã được sản xuất với các chiều dài nhịp và đường kính thanh chống khác nhau cho cả Ti6Al4V và AlSi12Mg. Các các mẫu thử nghiệm đã được đánh giá về khả năng sản xuất và kết quả được tóm tắt trong Bảng 4.

Bang 3. Khả năng sản xuất công xôn Ti6Al4V và AlSi12Mg các mẫu thử độ nghiêng thanh chống ở các đường kính và góc dựng khác nhau.

Hình 11. Thanh chống ngang Ti6Al4V được sản xuất trong các mẫu mạng

Tuy nhiên, mặc dù thanh chống ngang có thể sản xuất được nếu được hỗ trợ tại cả hai đầu, SEM tiết lộ đường kính thanh chống quá khổ đáng chú ý và mức độ cao của kết dính hạt nóng chảy một phần (Hìì̀nh 11). Lỗ hổng này được

cho là do bột bổ sung bị giữ lại bởi bể tan chảy trong quá trình sản xuất SLM của các lớp bề mặt nhô ra.

Một phần của tài liệu Tiểu luận môn thiết kế ngược và tạo mẫu nhanh quy trình thiết kế ngược cho công nghệ bồi đắp vật liệu (in 3d) và đặc tính cơ học của ti6al4v và cấu trúc mạng tinh thể của alsi12mg (Trang 31 - 36)

Tải bản đầy đủ (DOCX)

(60 trang)
w