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不裂不变形,还能兼顾强韧性?金属 3D 打印核心难题有解了

不裂不变形,还能兼顾强韧性?金属 3D 打印核心难题有解了

金属增材制造长期困于「降残余应力易牺牲性能、提强韧性则引发开裂变形」的两难死局。湖南大学雷雨超副教授团队发表于金属顶刊《Acta Materialia》的原创研究,首创「等效无限冷却时间间隔」核心概念与 RS 真实点熔策略,首次打破应力 - 应变正相关铁律,在保障熔池稳定与成形质量的前提下,同步实现降应力与提塑性,为行业核心痛点提供了系统性解决方案。

北工大最新《Composites Part B》:微米级钴团聚体助力WC-Co硬质合金的无缺陷LPBF成形!

北工大最新《Composites Part B》:微米级钴团聚体助力WC-Co硬质合金的无缺陷LPBF成形!

激光粉末床熔融(LPBF)作为增材制造领域的核心技术之一,已成功应用于多种金属材料体系的成形,包括铝合金、镍基高温合金、钛合金及难熔金属等。该技术通过高能激光束选择性熔化金属粉末层,实现复杂结构件(如薄壁构件、点阵结构和内置冷却流道部件)的成形。

《Advanced Powder Materials》:单道和多道熔池的形成机制和稳定性综述

《Advanced Powder Materials》:单道和多道熔池的形成机制和稳定性综述

激光粉末床熔融 (LPBF)被广泛认为是制造和生物医学工程领域的革命性工艺,其应用包括快速定制患者专用植入物,形状复杂的汽车和航空航天部件。然而,扫描参数不当和粉末熔化不良的综合影响会导致许多问题,从而降低力学性能并阻碍大规模工业商业化。