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  • 增材制造成形技術對比 選擇性激光熔化 vs 電子束熔化
    利用增材制造技術直接制造金屬功能零件已成為主要發展方向。目前金屬3D打印成型工藝還是以SLM和EBM兩種技術為主,那么這兩種成型技術分別又有什么區別呢?
  • 微型3D打印打造“超強”鈦合金
    一組研究人員使用微型 3D 打印制造了一種新的“超強、高延展性和超輕”鈦基合金。來自香港城市大學 (CityU) 的團隊表示,這項研究可能會產生更多具有“前所未有”結構和性能的合金,適用于結構應用。
  • 國外壓鑄與3D打印混合制造工藝應用
    激光束熔化(LBM)或激光粉末堆焊等增材制造工藝(3D打印)的優勢在于,無需任何模具可以幾近成形任何復雜結構的制造過程。從單件生產到小批量生產復雜幾何結構拓撲優化的組件,對航空航天工業、醫療技術、模具制造以及汽車工程領域的吸引力正在與日俱增。
  • 動態光束激光系統可實時查看熔池
    DBL 將與 IFSW 的高速 X 射線視頻設備組成一個系統,用于激光材料加工診斷。該系統將使研究人員能夠在激光焊接過程中查看熔池內部。
  • 激光束熔化

    通快將在EuroBLECH上推出新的激光焊接系統 通過激光掃描儀引導激光束

    在BrightLine Scan中,通過激光掃描儀引導激光束的任務是由通快的可編程PFO 20聚焦光學鏡組完成的,它被集成到機器人的焊接光學鏡組中。使用機器人和掃描儀的組合來引導光束,極大地提高了激光焊接過程的堅固性和靈活性。 2022-09-13 激光束熔化電子束焊接

    深空探索:電子束3D打印的發動機,正在將航天器送入月球軌道

    在 3D 打印行業,Rocket Lab 是航天公司使用 3D 打印技術加快流程、降低成本和減輕負擔的最成功案例之一。Rocket Lab 以幾乎完全 3D 打印的盧瑟福發動機而聞名,這個發動機具有螺旋槳閥、噴射器、泵和發動機室,這些發動機均采用電子束熔化技術進行 3D 打印,Rocket Lab 已完全從事 3D 打印。 2022-08-08 3D打印激光束熔化

    新技術助力激光玻璃焊接實用化

    所以,在激光束焦點周圍非常小的區域(通常直徑小于幾十微米)內,玻璃吸收激光并迅速熔化。該聚焦光束沿著所需的焊接路徑進行掃描,以完成鍵合,就像其他形式的激光焊接一樣。 2022-06-27 激光束熔化

    LaVa-X推新型真空激光焊接方案,顯著優化銅焊接的電流動性

    幸運的是,在這方面,激光焊接具有精度高、強度大、易于自動化等優點,潛力可謂巨大。真空激光焊接(下文將以LaVa-X的焊接方案為例)就更是能大展拳腳了,這種工藝使用低能量輸入實現了高質量、大批量的輸出,即便是焊接難熔材料——如電解韌度(ETP)銅也能輕松處理。 2022-06-17 激光束熔化電子束焊接

    中科中美3-5mm萬瓦級激光束輻照用于碳化鎢耐磨涂層的制備

    激光熔覆技術是一種綠色金屬表面處理技術,該項技術自1974年由美國的科學家D.S.Gnanamuth提出以來,已在多個行業進行廣泛推廣應用。激光熔覆技術原理是將高功率密度激光束輻照到基材表面,使基材與熔覆層材料迅速熔化凝固,獲得與基材冶金結合的涂層。 2022-05-27 激光束熔化

    利用激光束熔化研究鋁上的硅氮烷陶瓷涂層以提高硬度和耐磨性

    結論總之,具有光束和激光輔助改性的光子驅動材料制造在基礎研究中引起了相當大的興趣。由于激光加工是一個敏感的過程,它需要嚴格控制激光參數。激光輔助表面改性提高了機械性能并抑制了鋁及其合金的腐蝕。此外,陶瓷顆粒的添加控制了微觀結構的演變。 2022-05-24 激光束熔化

    大科激光發布天狼星激光器,可進行激光切割、焊接、激光束熔化等

    例如,動力電池的切割、焊接過程中常會遇到銅、鋁等高反材料,普通亮度的激光器在加工這些材料時往往面臨工藝窗口窄、熔池可控性低、易產生飛濺、焊接缺陷明顯等痛點。為解決這樣的痛點,具有更高亮度的天狼星系列光纖激光器應運而生。 2022-05-18 激光束熔化

    加工電池材料時,優化激光器以確保安全和質量

    激光技術已成為電動汽車 (EV) 電池生產中越來越重要的工具。高功率激光工具現在通常用于在電動汽車電池生產過程中分幾個步驟處理材料。激光切割陽極和陰極材料。他們在焊接前清除零件上的電解質、灰塵和其他污染物。 2022-05-07 激光束熔化

    動態光束激光系統可實時查看熔池

    DBL 將與 IFSW 的高速 X 射線視頻設備組成一個系統,用于激光材料加工診斷。該系統將使研究人員能夠在激光焊接過程中查看熔池內部。 2022-04-28 激光束熔化

    三菱電機將推出數字線激光金屬 3D 打印機

    三菱電機株式會社今天宣布,將于 3 月 1 日發布兩款“AZ600”線激光金屬 3D 打印機,該打印機用激光束熔化焊絲以創建高質量的 3D 結構。 2022-02-24 3D打印激光束熔化

    使用雙激光束系統在粉末床3D打印過程中制造出熔池的周期性合并

    據悉,傳統的激光粉末床3D打印技術是采用熔化金屬粉末的辦法來層層堆積的,面臨的挑戰是在大規模制造的時候存在制造速率低和制造能力產出受到限制的問題。 2022-02-09 3D打印激光束熔化

    增材制造成形技術對比 選擇性激光熔化 vs 電子束熔化

    利用增材制造技術直接制造金屬功能零件已成為主要發展方向。目前金屬3D打印成型工藝還是以SLM和EBM兩種技術為主,那么這兩種成型技術分別又有什么區別呢? 2022-01-26 增材制造EBM技術激光束熔化

    航天零部件是如何“打印”出來的?來這家增材制造車間看看

    航天科技集團六院7103廠增材制造創新中心以3D打印技術為切入點,深化技術應用推動企業創新發展,向著高質量發展的目標展開一場生動實踐。 2021-12-01 增材制造3D打印激光束熔化

    雙重退火助力3D打印航天大型輕質承力構件性能提升

    激光熔化沉積成形屬于增材制造技術,可實現零件的近凈成形,因具有較少的去除量且可避免使用模具和大型鍛壓設備,因此可顯著降低航天領域大型金屬構件的制造成本和周期。 2021-11-12 增材制造激光束熔化3D打印

    西南交通大學采用原位X射線成像表征增材鋁合金多缺陷主導裂紋擴展行為

    近日,西南交通大學在增材材料疲勞性能評價方向取得重要進展,并在國際疲勞領域頂級期刊International Journal of Fatigue上發表學術論文。 2021-11-10 X射線同步輻射增材制造激光束熔化
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