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Applications 应用天地
SLM (as-built) a) b)
z 硬度 (HV)
110
AlSi10Mg 100
90
80 c) d)
70
60
50
40
FSP As-built HIP FSP FSP FSP
FSP
90% 25% 60% 90%
工具重叠
图4:由SLM生产的AlSi10Mg零件的摩擦搅拌处理。
图5:光学金属反射镜案例研究的结果,显示了典
型的设计(a)、开发的设计(b,c)和机加工的
镜面(d)。
计开发了一种新颖的反射镜结构。与 和各种应用的增长。
典型的镜面结构相比,这种设计实现 一旦基础技术问题得到解决,就 3. A. H. Maamoun, Y. F. Xue, M. A. Elbestawi,
[6]
了 50%的减重。 此外,由于镜面 将开启先进制造业的新时代。此时, and S. C. Veldhuis, Materials, 12, 12 (2019);
https://doi.org/10.3390/ma12010012.
中嵌入的冷却通道,所开发的设计提 传统的设计和生产策略将朝着更灵
4. A. Maamoun, M. Elbestawi, and S.
供了镜面冷却性能的改进(见图 5)。 活、更高效和更智能的生产系统转变。 Veldhuis, J. Manuf. Mater. Process.,
使用单点金刚石车削(SPDT)技术, 再利用铝粉末能够实现具有成本 2, 40 (2018); https://doi.org/10.3390/
增材制造的 AlSi10Mg 零件的超精密 效益的轻量型金属零件的增材制造工 jmmp2030040.
加工表面,能达到2nm的表面粗糙度。 艺。 5. A. H. Maamoun, S. C. Veldhuis, and M.
Elbestawi, J. Mater. Process. Technol.,
通常,增材制造将提供有效、定
263, 308–320 (2019); https://doi.
制和高质量产品的具有成本效益的生 参考文献 org/10.1016/j.jmatprotec.2018.08.030.
1. A. H. Maamoun, M. Elbestawi, G. K.
产过程。使用增材制造和自动化系统, 6. A. H. Maamoun, “Selective laser melting
Dosbaeva, and S. C. Veldhuis, Addit. and post-processing for lightweight
智能工厂 4.0 将为现有的生产限制提 Manuf., 21, 234–247 (2018); https://doi. metallic optical components,” Ph.D.
供许多解决方案。目前的成就无疑将 org/10.1016/j.addma.2018.03.014. Thesis, McMaster University (Jan. 2019);
带来不同领域,例如航空航天、汽车、 2. A. H. Maamoun, Y. F. Xue, M. A. Elbestawi, www.researchgate.net/profile/ahmed_
and S. C. Veldhuis, Materials, 11, 2343
生物医学、军事和其他领域的生产力 maamoun5.
(2018); https://doi.org/10.3390/ma11122343.
康宁采用超快激光纳米穿孔工艺进行3D玻璃切割
康宁公司增强了其纳米穿孔玻璃 康宁的增强技术采用超短脉冲激 CLT 4 3D 中加入了康宁广泛的玻璃
切割技术,以更好地适应3D切割应用。 光,通过局部穿孔而非材料烧蚀来实 切割平台,可以精确切割最大尺寸为
康宁激光技术公司(CLT)开发的新 现切割玻璃。该技术可以在高加工速 1200mm×700mm×300mm 的 3D 形
功能将帮助设计人员更好地应对全球 度和高精度下实现平滑、高质量的切 状的玻璃。
各个行业中使用弯曲玻璃表面的趋势, 割,这项技术可以成功应用在 3D 玻 CLT 解决方案可实现自由形状的
包括消费类移动设备和汽车内饰。 璃切割中。 精确切割,能优化处理步骤,降低加
新的纳米穿孔玻璃切割设计满足 为了实现垂直切割,康宁还开 工复杂性。纳米穿孔工艺能实现很高
自由形状和 3D 切割方面的挑战,这 发了高速、高精度 CLT 5 轴光束传输 的切割边缘质量,几乎不需要后处理。
是传统机械划线和断裂(MS & B) 系统。它结合了两个高速旋转轴和一 这种新的切割工艺有助于实现零件设
或研磨工艺难以实现的。 个快速 X、Y、Z 运动系统。新系统 计的创新。
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