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1.
复合尼龙粉末的选择性激光烧结成型技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了尼龙粉末材料的激光烧结成型技术研究现状,研制开发了一种适用于激光烧结快速成型的复合尼龙粉末材料(Composite-Nylon Powder-CNP1),并对其主要性能进行了测试;在优化的工艺实验条件下,制作了激光烧结成型尼龙件,进行了力学性能测试,其强度和韧性指标接近于国外同类产品水平,可以满足新产品原型快速开发的要求.  相似文献   
2.
系统地介绍了覆膜钼粉的制备、烧结成型及后处理工艺技术,总结了间接法选择性激光烧结技术的优缺点,并对该技术进行了展望。  相似文献   
3.
金属粉末激光烧结快速原型制造技术发展现状   总被引:1,自引:0,他引:1  
尹贻国  白培康  刘斌 《粉末冶金技术》2006,24(2):142-145,150
快速原型制造技术是一种新型的、适合生产小批量多品种的先进制造技术,是传统制造技术的重要补充。本文系统的论述了金属粉末激光烧结快速原型制造技术的国内外发展现状,介绍了间接法和直接法两种典型的金属粉末快速原型制造技术,总结了目前该领域中所取得的成果及存在问题,并对金属粉末激光烧结快速原型制造技术的发展进行了展望。  相似文献   
4.
目的 讨论选择性激光烧结技术 (Selective L aser Sintering简称 SL S)的理论和应用 .方法 根据选择性激光烧结技术的特点 ,介绍了它在金属零件和模具的快速铸造和直接制造中的应用 .结果 选择性激光烧结技术在金属零件和模具的制造中具有一定的优势 .结论 选择性激光烧结技术由于其材料选择范围宽及材料可重复使用 ,成为快速成型技术中的一种非常有发展潜力的工艺方法  相似文献   
5.
分析了选择性激光烧结成型精度的影响因素。采用正交试验方法,对精铸蜡粉进行了烧结成型试验,对影响烧结件尺寸精度的四个主要因素进行了分析,并得到最佳工艺参数及在此工艺下的修正系数。结果表明:随着激光功率的提高,试件收缩率呈加大趋势;随着扫描速度、预热温度和铺粉厚度增加,试件收缩率呈降低趋势。最佳工艺参数为:激光功率12 W、预热温度45℃、扫描速度1 500 mm/s、铺粉层厚0.2 mm,此工艺下水平方向修正系数为1.000 2,竖直方向修正系数为1.002。  相似文献   
6.
为了得到聚苯乙烯粉末的选择性激光烧结(SLS)快速成型最佳工艺参数,采用正交试验方法,结合SLS实验,分析影响烧结试样尺寸精度的4个主要因素,并得到最佳工艺参数及在此工艺下的修正系数。结果表明,随着激光功率的增加,试样的收缩率呈先增加后减小的趋势;随着扫描速度和铺粉厚度的增加,试样的收缩率呈减小趋势;随着预热温度的升高,试样的收缩率呈先减小后增加的趋势。最佳工艺参数为:激光功率44 W、扫描速度1 900 mm/s、铺粉层厚0.23 mm、预热温度70℃。水平方向修正系数为1.004 9,竖直方向修正系数为1.005 0。在最佳工艺参数下烧结的修正尺寸后的试样满足精度要求。  相似文献   
7.
为了使50Cr VA弹簧钢制成的卷簧具有高屈服强度、高抗拉强度及一定的抗疲劳强度,使卷簧达到一定的刚度和强韧特性,满足减振器的使用要求,本文对该材料的淬火和回火工艺进行了较深入的研究。经过大量的实验,确定了热处理工艺路线,并对热处理后的样件进行力学性能研究。结果表明,各项指标已达到减振器卷簧的技术要求,保证了卷簧产品质量的可靠性,进而实现了减振器良好的减振效果。  相似文献   
8.
塑料粉末烧结件的增强后处理性能研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
以聚苯乙烯(PS)粉末为基底材料的快速烧结原型件力学性能较差,通常达不到使用要求,为改善其力学性能,采用浸渍环氧树脂(EP)固化体系增强后处理的方法,使部分EP浸入原型件的空隙中,利用扫描电子显微镜对材料断裂面的形态结构进行了研究,并对测试件的拉伸性能、冲击性能等进行了测试,证明原型件经增强后处理,各项性能都得到了很大的改善.  相似文献   
9.
介绍了选区激光烧结快速成型及覆膜钼粉的制备技术,对其激光烧结成型进行了实验研究,获得优化的成型工艺参数;开发了高温烧结钼骨架结合渗铜的成型件后处理工艺,并制作了某箭弹发动机用高温构件样件;对所得到的钼铜复合材料进行了性能测试.  相似文献   
10.
激光烧结复合尼龙材料的工艺参数优化研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究在选择性激光烧结(SLS)过程中,复合尼龙粉末激光烧结工艺参数的优化.讨论激光功率、预热温度、扫描速度、铺粉厚度等工艺参数对制件强度的影响.采用正交试验的方法,在不同工艺参数下将复合尼龙粉末烧结成9组哑铃状试样,以强度为指标,计算出强度最好的工艺参数组合,并结合比较试件的尺寸精度得到激光烧结复合尼龙材料的最优工艺参数为:激光功率14 W,预热温度95℃,扫描速度1 400 mm/s,铺粉厚度0.1 mm.  相似文献   
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