تنصهر هذه الدراسة (أنا) يظهر متعدد المواد المضافة التصنيع باستخدام خيوط تلفيق (FFF) الفولاذ المقاوم للصدأ والزركونيا.
مقالة منهجية
تنصهر هذه الدراسة (أنا) يظهر متعدد المواد المضافة التصنيع باستخدام خيوط تلفيق (FFF) الفولاذ المقاوم للصدأ والزركونيا.
السيراميك التقني تستخدم على نطاق واسع للتطبيقات الصناعية والبحثية، وكذلك على السلع الاستهلاكية. اليوم، يتزايد الطلب على هندستها المعقدة مع خيارات التخصيص المتنوعة وأساليب الإنتاج مواتية بشكل مستمر. مع تصنيع خيوط تنصهر (FFF)، من الممكن لإنتاج المكونات الكبيرة والمعقدة بسرعة مع ارتفاع كفاءة استخدام المواد. في الاتحاد الفرنسي، ذاب في فوهة ساخنة خيوط اللدائن مستمرة وأودعت أدناه. يتم نقل رأس الطباعة بالكمبيوتر التي تسيطر عليها من أجل بناء الشكل المطلوب طبقة بعد طبقة. التحقيقات المتعلقة بطباعة معادن أو السيراميك تتزايد أكثر فأكثر في البحث والصناعة. وتركز هذه الدراسة على التصنيع المضافة (AM) مع نهج مادية متعددة للجمع بين معدن (الفولاذ المقاوم للصدأ) سيراميك تقنية (زركونيا: زرو2). ويوفر الجمع بين هذه المواد مجموعة متنوعة واسعة من التطبيقات نظراً لخصائصها الكهربائية والميكانيكية المختلفة. تبين الورقة القضايا الرئيسية في إعداد المواد وكمادة وسيطة، وتطوير الأجهزة، والطباعة لهذه المركبة.
وفقا ISO/ASTM، المضافة التحويلية (ص) هو المصطلح العام للتكنولوجيات التي تنشئ الكائنات المادية استناداً إلى تمثيل هندسية بالإضافة المتعاقبة ل المواد1. وبالتالي، توفر هذه التكنولوجيات إمكانية تصنيع المكونات مع هندسة معقدة للغاية، التي لا يمكن أن يتحقق بأي أسلوب تشكيل الأخرى المعروفة للكتاب.
وقد درست مواد السيراميك منذ الإسراع بتطوير تكنولوجيات صباحا مختلفة في الماضي ربع قرن2،3؛ ومع ذلك، المضافة تصنيع مكونات السيراميك ليس أحدث خلافا لتصنيع مكونات البوليمر أو المعادن المضافة. وتقدم عدة نظرات عامة حول الساعة التكنولوجيات المستخدمة لمكونات السيراميك شارتييه et al. 4, ترافيتزكي et al. 5 وزوتشى et al. 6، التي يمكن أن تصنف وفقا لحالة المواد المستخدمة-مسحوق المواد والمواد السائلة والمواد الصلبة4،5 أو وفقا للنوع من ترسب المواد والتصلب6 . تتوفر أجهزة صباحا أن السماح بتصنيع مكونات السيراميك كثيفة وعالية الجودة مع الخصائص المطلوبة ل معظم تطبيقات7،،،من89،10 المضافة , 11.
إنتاج مكونات السيراميك يتطلب معالجة معقدة، وهذا قد توقف التقدم في الساعة السيراميك. ومع ذلك، مكونات السيراميك لا غنى عنها للسلع الاستهلاكية الخاصة والأجهزة الطبية، وصباحاً يفتح آفاقاً جديدة لتصنيع مكونات الرواية مع الهندسات "من المستحيل"12. مطلوب معالجة حرارية لاحقة للمكونات المصنعة لمكونات السيراميك التقنية، منذ الساعة تشكيل السيراميك يتطلب استخدام المساحيق التي علقت في اضبارة العضوية التي يجب إزالتها (أي.، ديبيندينج) قبل مسحوق هو تنصهر معا (أي تلبد).
يجمع بين فوائد صباحا صباحا مكونات مادية متعددة أو متعددة الوظائف وتصنيف المواد (ختان الإناث)13 وظيفيا في د 4-المكونات المستندة إلى السيراميك14. المواد الهجينة تسمح خاصية تركيبات مثل أصباغ كهربائياً الموصلة أو العازلة والمغناطيسية/غير مغناطيسية ومطيله/الثابت أو مختلفة. يمكن لمكونات الهجين معرض وظائف أجهزة الاستشعار أو صمام المعروفة من15 ممس (النظم الكهروميكانيكية الصغرى)، وكذلك. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تكمل المركبات المعدنية/السيراميك الانضمام إلى قطع السيراميك في آلات الشركاء الصلب التصليد التقليدية يمكن أن تستخدم.
سيرامفاكتورينج "المشروع الأوروبي" (مشروع الاتحاد الأوروبي القلبية 678503) هو تطوير تكنولوجيات صباحا لواحد من المكونات المادية وكذلك اتباع نهج جديد تماما للساعة مكونات مادية متعددة، مما يتيح إنتاج المسلسل مخصصة و مكونات متعددة الوظائف لمختلف التطبيقات12. ثلاث تقنيات صباحا مختلفة على أساس تعليق مؤهلين للسماح صباحا مكونات السيراميك-السيراميك، فضلا عن المعادن-السيراميك. الاستفادة تقنيات صباحا على أساس تعليق وعود مكون تحسين الأداء بالمقارنة مع الأساليب المستندة إلى مسحوق. نظراً لأن توزيع الجسيمات من المسحوق في تعليق أكثر تجانساً وأكثر أحكاما من سرير مسحوق، هذه الأساليب تشكيل العائد أعلى الكثافات الخضراء، مما يسفر عن مكونات متكلس مع المجهرية كثيفة وخشونة السطح منخفضة 12من المستويات.
جنبا إلى جنب مع القائم على الطباعة الحجرية السيراميك التصنيع (LCM)7،،من89،10،11،،من1617، تنصهر فيها الشعيرة تلفيق (FFF) و ويجري وضع 3D الطباعة الحرارية (T3DP)12،،من1418 . الاتحاد الفرنسي و T3DP أكثر ملاءمة صباحا مكونات مادية متعددة من LCM بسبب الترسيب الانتقائي والتصلب من مواد معينة بدلاً من ترسيخ انتقائية نقية من المواد المودعة في جميع أنحاء الطبقة بأكملها14 .
فائدة إضافية للاتحاد الفرنسي و T3DP بالمقارنة مع LCM هو استخدام النظم الحرارية الموثق بدلاً من علاج صور البوليمرات. ويتيح نظام الموثق تجهيز مساحيق مستقلة عن خصائصها البصرية مثل الامتصاص والانبعاث وانعكاسا للموجات الكهرومغناطيسية، مثلاً، مظلمة ومشرقة المواد (في النطاق المرئي)، وضرورية لإنتاج من مكونات معدنية السيراميك19،20. وعلاوة على ذلك، انخفاض الاستثمار مطلوب لمعدات FFF حيث تتوفر مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأجهزة القياسية. ويصبح هذا الأسلوب اقتصادية بسبب ارتفاع كفاءة المواد والمواد القابلة لإعادة التدوير. وأخيراً، من السهل FFF الراقي لأجزاء كبيرة منذ العملية تعتمد على تحريك رأس الطباعة على المحاور.
وتعرض هذه الورقة النتائج الأولى لصناعة السيراميك المعادن المركبة باستخدام FFF. بالإضافة إلى ذلك، يرد الجمع بين تقنية لوحدات الاتحاد الفرنسي و T3DP، على الرغم من أنها لا تزال قيد التطوير. في عملية "FFF"، ذاب خيوط البوليمرات الحرارية ومقذوف بشكل انتقائي بفعل اثنين من عناصر الدورية العداد. مرة واحدة هو مقذوف المواد من خلال الفوهة، يتصلب بالتبريد، مما يتيح إنتاج مكونات طبقة بعد طبقة. لإنتاج مكونات السيراميك والمعدني النهائي، كان البديل من العملية المتقدمة21،،من2223،24،،من2526. مركبات البوليمر، المعروفة باسم الموثقات، عالية مليئة بمسحوق السيراميك أو معدني. بمجرد تشكيل المكونات قد أجريت باستخدام نهج الاتحاد الفرنسي التقليدي، هما خطوات إضافية مطلوبة. أولاً، البوليمرية يجب تماما إزالة المكونات من العينات في مرحلة ديبيندينج، توليد بنية مع العديد من المسام الصغيرة الحجم. تحقيق الخصائص النهائية، هي التعاقدات مسحوق متكلس في وقت لاحق عند درجة حرارة أقل من نقطة انصهار المواد. باستخدام هذا النهج، وإنتاج مواد مثل نيتريد السيليكون، والسليكا فوسيد، السيراميك كهرضغطية، الفولاذ المقاوم للصدأ، والكوبالت كربيد التنغستن، الألومينا أو ثاني أكسيد التيتانيوم23،،من2425 وقد أجريت بنجاح في أماكن أخرى.
استخدام خيوط البوليمرية مملوءة بدرجة عالية ومميزة من العملية فرض شروط معينة في المواد21. ويجب توفير التوافق الجيد بين المكونات الموثق الحرارية والمسحوق، الذي يجب أن توزع البلوتينيوم استخدام التقنيات المركبة عند درجات حرارة أعلى نقطة انصهار المكونات الموثق العضوية، مثل العجن أو القص المتداول. منذ خيوط متينة بمثابة مكبس في رأس الطباعة لدفع المواد المنصهرة، ملزمون صلابة عالية ولزوجته منخفضة تمكين قذف المواد من خلال الفوهة مع أقطار نموذجية تتراوح بين 0.3 و 1.0 مم. وفي الوقت نفسه، يجب أن تمتلك المواد ما يكفي من المرونة والقوة لتكون على شكل خيوط الذي يمكن تخزينه. للجمع بين كل هذه الخصائص حين وجود تحميل عالي من مسحوق، وضعت الموثق متعدد العناصر المختلفة وقد نظم21،،من2226.
بالإضافة إلى استخدام صياغة الموثق كافية، استخدمت نظاما جديداً لقيادة في هذا العمل. عادة، تستخدم عجلات مسنن محرك لدفع الشعيرة من خلال الفوهة. هذه الأسنان يمكن أن تلحق الضرر خيوط هشة. بغية الحد من متطلبات الميكانيكية خيوط وزيادة ضغط البثق أثناء عملية الاتحاد الفرنسي، استعيض عن نظام عجلات السيارة مسنن FFF التقليدية بنظام حزام مزدوج خاص. يتم إنشاء احتكاك عالية والتوجيه نظراً للطول والشكل، وطلاء المطاط الخاص الأحزمة. أن أهم قضية منع أي التواء الشعيرة من خلال رأس الطباعة. يجب أن تسترشد خيوط وصولاً إلى الفوهة ومسموح به لا توجد مساحة حرة، والتحولات اللازمة بين العناصر يجب أن تؤخذ.
وبعد مغادرة وحدة تغذية، يدخل خيوط وحدة فوهة. وكانت الأهداف الرئيسية حرارة المصممة بالإدارة والتوجيه غابليس. ويرد في الشكل 1رأس الطباعة المتقدمة.

الشكل 1 : نموذج كندي جديد حزام محرك الأقراص وحدة (أعلى) وصورة وحدة حقيقية (أسفل)- الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-
آخر تحد كبير تكون موجهة لإنتاج المكونات المعدنية السيراميك هو اختيار المساحيق التي تسمح للتجهيز المشترك أثناء المعالجة الحرارية (مقارنة معامل التمدد الحراري (CTE) ونظم درجة حرارة الغلاف الجوي) و خاصة تعديل سلوك انكماش كل من المواد خلال الخطوة تلبد. في هذا العمل، محاولة للجمع بين الزركونيا وتعديل الفولاذ المقاوم للصدأ 17-4PH منذ أن لديهم CTE قابلة لمقارنة (حوالي 11 × 10-6/K) ويمكن متكلس في نفس الظروف (الحد من الغلاف الجوي الهيدروجين، تلبد درجة الحرارة: 1350-1400 درجة مئوية). ومع ذلك، لضبط سلوك الانكماش، إجراء طحن خاصة لمسحوق معدني هو المطلوب19،20.
1-المواد المستخدمة
2. إنتاج خيوط

الشكل 2 : خط إنتاج خيوط. هو مقذوف المواد عن طريقة منضبطة بتنظيم سرعة البثق ودرجة الحرارة. بعد ذلك، وهو جمع ومدفوعا حزام سير ومسافات فاصلة وحدة. يتم قياس قطر الشعيرة، وإذا كانت القيم داخل النطاق المطلوب، يتم تخزينه في الشعيرة. تنظيم أبعاد الشعيرة، يجب تعديلها بسرعة سحب والتخزين المؤقت تدريجيا. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-
3-مضافة تصنيع مكونات خضراء

الشكل 3 : صناعة السيراميك المعدن المكون مع هيكل البرج. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-

الشكل 4 : طباعة افتراضية مكون مع المحيطة بطين-درع- الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-
4-ديبيندينج وتلبد من المكونات
وتم الحصول على أفضل النتائج للفولاذ المقاوم للصدأ تلبد السلوك المناسب مع استنزاف الطحن الوقت 180 دقيقة وطاحونة كرة كوكبية (PBM) طحن 240 دقيقة. يبين الشكل 5 SEM صورة المسحوق غير المعالجة (على اليسار)، والجسيمات مشوه بعد الاستنزاف الطحن (الأوسط) والجسيمات المقطعة بعد الخطوة الطحن PBM (يمين).

الشكل 5 : الفولاذ المقاوم للصدأ غير المعالجة < 38 ميكرومتر (D90) (يسار) ومسحوق الفولاذ المقاوم للصدأ بعد الاستنزاف الطحن (الأوسط) ومسحوق الفولاذ المقاوم للصدأ بعد PBM الطحن (يمين) الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-
تتم مقارنة سلوك تلبد مسحوق الصلب الأولى وناعم مع سلوك تلبد مسحوق الزركونيا في الشكل 6، كل قياس مع ديلاتوميتير ضوئية.

الرقم 6 : منحنيات ديلاتوميتريك مسحوق زركونيا (TZ-3Y-SE) ومسحوق الفولاذ المقاوم للصدأ (17-4PH) في الحالة الأولى، وبعد علاج طحن الطاقة عالية من مسحوق الفولاذ المقاوم للصدأ. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-
واتسمت تحسين الخصائص الميكانيكية كمادة وسيطة في الخطوة المركبة القص عالية للمواد الخام الزركونيا. تمت مقارنة كمادة تنتج في خطوة واحدة مركبة من 75 دقيقة في خلاط دوارات الرول (RM) مع تلك المنتجة بواسطة الأسلوب الموصوفة في البروتوكول. كانت مقذوف خيوط استخدام رهيوميتير شعرية ضغط العالي مع يموت 1.75 مم وسرعة مكبس 1 مم/s ودرجة حرارة 190 درجة مئوية. وجمعت بحزام ناقل خيوط واختباره مع جهاز اختبار شد عالمي. وأجريت على الأقل 5 التكرار كل المواد. يبين الشكل 7 مقارنة بين كل من المواد المتعلقة مقاومة الشد القصوى (إقليم اتحادي)، والاستطالة في إقليم اتحادي، ومعامل القاطع.

الشكل 7 : تأثير الأسلوب المركبة في الخواص الميكانيكية للمواد الخام الزركونيا. وتفاقم كمادة وسيطة في خلاط اسطوانة داخلية (RM) أو في تركيبة مع خطوة المسمار توأم المشاركة الدورية (تسي). قوة ومرونة وصلابة من خيوط أنتجت مع رهيوميتير شعرية وحددت باستخدام قيمة المتوسط والانحراف المعياري المراسل مقاومة الشد القصوى (إقليم اتحادي)، والاستطالة في إقليم اتحادي، ومعامل القاطع، على التوالي. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-
في الشكل 8، الحصول على قيم القطر خلال إنتاج خيوط مصنوعة من الزركونيا (يسار) ويتم عرض المواد الخام (يمين) الفولاذ المقاوم للصدأ. وسجلت قطر الشعيرة مقذوف أثناء عملية الإنتاج عن طريق البثق برغي واحد. خيوط الزركونيا، يمكن تحقيق عنصر تحكم جيدة من الأبعاد مع متوسط قطرها 1.75 ملم وانحراف معياري 0.02 مم. فقد لوحظ تقلب أعلى من قطر الشعيرة متوسط خيوط تحتوي على مسحوق معدلة من الفولاذ المقاوم للصدأ،. يمكن أن يكون سبب المحتمل لهذا توزيع جسيمات متنافرة داخل المواد الخام الناتجة عن الشكل مثل الصفائح الدموية من الجسيمات المعدنية (الشكل 5). وفي هذه الحالة، تم العثور على عدد أكبر من نقاط القياس خارج النطاق المطلوب من 1.75 ملم ± 0.05 مم، وقيمة القطر يعني كان مم 1.74 مع تباين قياسية من 0.03 مم. لكلا النوعين من خيوط، وقيم أوفاليتي كانت أصغر بكثير من الحد الأقصى 0.1 ملم.

الشكل 8 : رسوم بيانية لقطر الشعيرة للمواد المدروسة. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-
ويبين الشكل 9 خيوط معدنية والزركونيا مناسبة لتصنيع هياكل ساندويتش الأخضر مع تشكيل الفولاذ-الزركونيا-الصلب (يسار) فضلا عن زركونيا--ستيل-زركونيا (يمين).

الرقم 9 : الأخضر الصلب-زركونيا-الصلب (يسار) وزركونيا--ستيل-زركونيا (يمين) مكونات ثنائيو المصنعة بواسطة FFF. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-
بسبب النظام الموثق مماثلة لكل من المواد، من الممكن لصهر بعض الطبقات لجزء مركب متآلف. ويرد في الشكل 10أكبر جولة جزء على شكل مع التحولات الحادة.

الرقم 10 : البنية مع التحولات الحادة بين الزركونيا والفولاذ المقاوم للصدأ. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-
يبين الشكل 11 الأخضر material أحادية ومتعددة المكونات الأخرى التي تم معالجتها بمزيد. يبين الشكل 12 عينة زركونيا نقية على الجانب الأيسر، الأوسط يظهر عينة نقية من فولاذ المقاوم للصدأ، وأخيراً هي صورة مركب السيراميك الصلب متكلس وكذلك انضم إلى الجانب الأيمن.

الرقم 11 : عينات الاختبار الخضراء المصنعة من قبل الاتحاد الفرنسي؛ وأعلى: زركونيا--ستيل-المركبة مع الفولاذ المقاوم للصدأ على أعلى؛ والأوسط: الفولاذ المقاوم للصدأ؛ وأسفل: الزركونيا. الشبكة في مربع 5 مم. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-

الرقم 12 : متكلس الزركونيا عينة (يسار)، عينة متكلس الفولاذ المقاوم للصدأ (الأوسط)، ومتكلس مركب الفولاذ المقاوم للصدأ زركونيا (يمين)- جميع المقاييس في مم. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-
في الشكل 13، هيكل نموذجي لمكونات الاتحاد الفرنسي-مع كروتشيس (أو محيط الفرعية) بين اثنين من خيوط المودعة ويرد، الذي نجم عن تشريح عادية (أداة مسار) وطريقة مستمرة من ترسب المواد.

الرقم 13 : هيكل نموذجي FFF-المكونات الناتجة عن تقطيع وترسب المواد المستمر- الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-
برفع المضاعف البثق في برنامج تشريح، الأمر الذي يؤدي إلى ترسب حجم أعلى، يمكن أن يكون محيط الفرعية مخفضة، فضلا عن طريق تكييف أداة المسارات. ومع ذلك، نظراً لارتفاع محتوى الجسيمات في خيوط، فمن الواضح أن يختلف سلوك ترسب من الطباعة العادية من اللدائن الحرارية. ولذلك يستحسن تعديل برمجيات لإغلاق مثل هذه العيوب.
وبعد ديبيندينج المذيبات، ديبيندينج الحرارية وتلبد اللاحقة، جميع العينات المختلفة وأظهر لا تشوه كبير أو النفخ. العينات FFF الزركونيا والفولاذ المقاوم للصدأ الصرفة متكلس استقرار هندسية جيدة على حد سواء مع ودون تحميل ضاغطة وهي عدم ربط حزام الأمان. وكان مجموع الخسارة الجماعية 14.8-14.9%، مما يشير إلى ديبيندينج كاملة.
وأظهرت عينات معدنية-السيراميك التصاق عيانية جيدة لكل من المواد. فقدان الكتلة بعد تلبد المركبة تبين أن 14.1 14.4 في المائة، مما يشير أيضا إلى ديبيندينج الكامل. وسيتابع إجراء تعديلات إضافية في مجال التحليل وعملية. وصف المجهر الإلكتروني للمركبة يهدف إلى توفير نظرة ثاقبة نوعية المركب. المطلوب تشكيل المركب جرت بنجاح كما هو مبين في الشكل 14.

الرقم 14 : صورة SEM المجهرية في المعادن-السيراميك واجهة عرض المواد المشتركة- الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-
وتبين النتائج أن نهجاً واعداً لصناعة السيراميك المعادن المركبة استخدام FFF توليد الكهربائية خصائص عزل موصلة والكهربائية في مكون واحد. وعلاوة على ذلك، تنفيذ قطع السيراميك في بيئات المعدني يصبح ممكناً بفضل سندات الخزانة مادية جيدة وقابلية اللحام للصلب المقاوم للصدأ. داخل الاتحاد الأوروبي، صنعت أجهزة التدفئة المشروع بالاتحاد الفرنسي الذي يحتوي على مسار موصل كهربائية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ في مصفوفة2 زرو غير موصل. ويبين الشكل 15 عينات متكلس. ويجب تحليل هذه المكونات المادية المتعددة واختبارها في المستقبل.

الرقم 15 : متكلس عناصر مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والزركونيا التدفئة الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-
الرقم 16 و 17 الرقم إظهار رأس الطباعة الجديد مع اثنين من رؤساء الاتحاد الفرنسي للطباعة، واثنين من رؤساء الطباعة T3DP كنموذج CAD (الشكل 16)، فضلا عن تنفيذها في الجهاز FFF (الشكل 17). واحد التحديات هو السيطرة على الإخراج لكلا النظامين. للاستغناء عن وحدات المشاريع المتناهية الصغر ويسيطر الإخراج تواتر المكبس يحركها بيزو بدلاً من سرعة السائر المحركات لمحركات الأقراص الحزام داخل رؤساء الاتحاد الفرنسي للطباعة. يجب اختبار التفاعل بين كل من الأجهزة في المستقبل.

الرقم 16 : نموذج CAD لرأس الطباعة الجديد مع اثنين من رؤساء الاتحاد الفرنسي للطباعة، واثنين من رؤساء الطباعة T3DP- الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-

الرقم 17 : صورة رأس الطباعة الجديد مع اثنين من رؤساء الاتحاد الفرنسي للطباعة ورئيس T3DP-طباعة واحد (إلى اليسار). الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-
الزركونيا والفولاذ المقاوم للصدأ المستخدمة هنا مناسبة جداً للمشترك تلبد مكونات معدنية السيراميك بسبب التجارة قابلة للمقارنة، وتلبد درجة الحرارة وتلبد جو. يمكن تعديل سلوك تلبد في الزركونيا والمواد الخام الفولاذ المقاوم للصدأ بمعاملة مسحوق الفولاذ المقاوم للصدأ (الشكل 9) بنجاح. باستخدام المواد المذكورة والأساليب، من الممكن لتصنيع أجزاء خالية من عيب العيانية بالاتحاد الفرنسي للمرة الأولى. المعرفة أصحاب، لا يعرف أي أسلوب صباحا مماثلة أخرى لتصنيع هذه الأجزاء باستثناء T3DP19،20. تطبيق واحد للمكونات المعدنية السيراميك يبين الشكل 17، وعنصر تسخين مع فولاذ المقاوم للصدأ إجراء كهربائية يحلق في مصفوفة زركونيا عزل.
واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه الاتحاد الفرنسي للمكونات المعدنية والسيراميك هو الزيادة الهائلة في عدد صلابة وهشاشة من خيوط بسبب المواد الصلبة عالية. ولذلك، تم اختيار المكونات الموثق الصحيح عاملاً أساسيا لنجاح المشروع. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تحسين قوة ومرونة خيوط باستخدام الإمالة عالية خلط تقنية (الشكل 7). وفقا للدراسات السابقة مع أنظمة عالية شغل28، قد يكون سبب هذا التحسن أفضل مسحوق التشتت والحد من29،اجلمرتر30.
التحقيق والتكيف لقذف، سحب والتخزين المؤقت بسرعة خلال عملية إنتاج خيوط يسمح إنتاج خيوط مملوءة بالجسيمات العالية مع الأبعاد المناسبة. تتأثر نوعية خيوط معلمات أخرى مثل توزيع درجة الحرارة داخل في الطارد، فضلا عن استخدام أجهزة التبريد إلى حد كبير وتم اختيارها بعناية.
تم تجهيز كل خيوط في الاتحاد الفرنسي-الجهاز بنجاح. تم العثور على الالتصاق بين المواد الأولية أن تكون جيدة جداً في الدولة الخضراء (الشكل 7-9). فقط بعض وحدات شاغرة الصغيرة كانت مرئية، التي هي عادة لعملية أحدث FFF (الشكل 13). لإغلاق هذه وحدات التخزين الهامة مع المواد الحرارية، الاتحاد الفرنسي-الجهاز مجهز بوحدتين الاستغناء عن الصغير المعروف من T3DP18،،من1920،،من3132، التي السماح لترسب قطرات واحدة لإغلاق وحدات التخزين شغلها غير كافية، فضلا عن تصنيع الهياكل الدقيقة (الرقم 14 و 15).
القيود هندسية من تعقيد جزء أو القرار تعتمد بشدة على إعداد الطابعة تدفق المواد مستمرة فضلا عن تشريح البرمجيات المستخدمة. وتوجد في معظم قواعد تصميم ومظهر جزء الناتجة لتكون مشابهة لاستخدام الاتحاد الفرنسي بلاستيك.
الكتاب ليس لها علاقة بالكشف عن.
هذا المشروع تلقت تمويلاً من الاتحاد الأوروبي في أفق 2020 البحث وبرنامج الابتكار بموجب اتفاق منحة رقم 678503.
| الاسم | الشركة | رقم فهرسي | التعليقات |
|---|---|---|---|
| زركونيا | TZ-3YS-E | توسوه، أوروبا بي في. | |
| الفولاذ المقاوم | للصدأ UNS17400 -38 ومايكرو ؛ م | ساندفيك أوسبري المحدودة | |
| <قوي>جدول الأجهزة والبرمجيات< / قوي > | |||
| التقطيع البرمجيات | تبسيط 3D تبسيط | 3D ، الولايات المتحدة الأمريكية | |
| الأسطوانة دوارات خلاط | Plasti-Corder PL2000 | Brabender GmbH & Co. KG ، ألمانيا | |
| نموذج طابعة ثلاثية الأبعاد | Ceram | HAGE ، مطحنة القطع النمساوية | |
| SM200 | Retsch Gmbh & nbsp; ألمانيا | ||
| الطارد الدوران | ZSE 18 HP-48D | Leistrutz Extrusionstechnik GmbH ، ألمانيا | |
| جهاز قياس الليزر | التشخيصي 2010 | SIKORA AG ، ألمانيا | |
| مقياس الريومتر الشعري | Rheograph 2002 | G & ouml ؛ ttfert Werkstoff-Prü fmaschinen GmbH ، ألمانيا | |
| الطارد اللولبي الفردي | FT-E20T-MP-IS | الدكتور كولين GmbH ، فرن التنغستن الألماني | |
| Hochtemperatur-Wolframofen WOHV 250 / 300-1900V | MUT فرن فك التسخين المتقدم GmbH | ||
| Retorten-Entbinderungsofen RRO 280 / 300-900V | MUT مطحنة استنزاف التدفئة المتقدمة GmbH | ||
| PE 1.4 | إريك نيتش جي إم بي إتش & شركة القابضة KG ، ألمانيا | ||
| PBM (مطحنة الكرة الكوكبية) | PM 400 | Retsch Gmbh ، ألمانيا |