[发明专利]一种实现电子束选区熔化增材制造金属零部件原位热处理的方法有效

专利信息
申请号: 201510875464.1 申请日: 2015-12-03
公开(公告)号: CN105499566B 公开(公告)日: 2017-10-31
发明(设计)人: 彭徽;郭洪波;汤一彪;宫声凯;徐惠彬 申请(专利权)人: 北京航空航天大学
主分类号: B22F3/105 分类号: B22F3/105;B22F3/24
代理公司: 北京永创新实专利事务所11121 代理人: 姜荣丽
地址: 100191*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 实现 电子束 选区 熔化 制造 金属 零部件 原位 热处理 方法
【说明书】:

技术领域

本发明涉及一种对增材制造金属零部件进行原位热处理的方法,特别是对电子束选区熔化增材制造金属零部件进行原位热处理的方法。通过对金属零件在成型过程中实施原位加热或重熔热处理,可以消除部分微观孔洞、提高零件表面光洁度、调整微观组织结构,从而在一定范围内实现对成型件力学性能的调控。

背景技术

高能束流3D打印技术是金属零部件快速成型的主要发展方向。近年来发展起来的以高能束流(电子束、激光束、等离子束等)为热源的3D打印技术是实现金属零部件快速成型的主要发展方向,可极大的提高金属零部件的生产效率和制造柔性,已经在航空航天、汽车、船舶、生物医疗等领域显现出广阔的应用前景。目前已经实现商业化应用的主要有选择性激光烧结(SLS,Selective Laser Sintering)、选择性激光熔化(SLM,Slective laser Melting)、激光净成形技术(LENS,Laser Engineered Net Shaping Technique)、金属直接激光烧结(DMLS,Direct Metal Laser Sintering)以及电子束选区熔化(EBM,Electron Beam Melting)等。

同其他高能束流3D打印技术相比,电子束熔化EBM 3D打印技术在制造高温金属结构件方面具有突出的优势:EBM将材料成形、加工与热处理过程统一,具有功率大、扫描速度快、束斑小、精度高、穿透深、能量利用率高以及加工环境真空无污染的特点,材料的微观组织结构具有很强的可控性;此外,EBM成型过程中熔化选区外的金属粉末可以对零件起到良好的支撑作用,尤其适合高形状复杂度的小型精密零件制造。

EBM成型过程是将具有一定粒径范围分布的金属球形粉末逐层熔化成型,通过控制加工参数(主要包括电子束流扫描速度、电流、扫描偏移量及焦斑尺寸)可以抑制成型过程中的宏观缺陷产生。但在原始粉末中存在的微观气孔缺陷则无法在成型过程中消除,并可能会引入到零件产品中形成微观缺陷。在公开号为[EP2886225]的专利中,通过对EBM成型件进行后续热等静压(HIP)处理实现零件组织致密化,可获得更为优异的力学性能。但HIP处理会导致生产制造成本增加。

发明内容

本发明的目的是提供一种对电子束选区熔化增材制造(简称EBM)金属零部件进行原位热处理的方法。所述原位热处理的方法在瑞典Arcam AB公司生产的EBM设备上完成。

所述原位热处理的方法是在标准EBM加工过程的基础上对每一熔化成型层进行二次加热重熔,通过额外热量输入消除成型零件中的微观缺陷并实现微观组织结构控制。公开号为US Patent 7871551的专利描述了标准EBM加工过程由(1)起始板预热——(2)铺粉——(3)粉末预热——(4)轮廓熔化——(5)成型区域熔化——(6)后续预热共6个步骤组成,通过重复进行(2)—(6)步骤实现零件的增材制造。

本发明提供的原位热处理成型过程包括(1)起始板预热——(2)铺粉——(3)粉末预热——(4)轮廓熔化——(5)成型区域熔化——(6)二次加热重熔——(7)后续预热共7个步骤,通过重复进行(2)—(7)步骤实现零件的增材制造。

所述的二次加热重熔过程仅对成型区域进行熔化,而不进行轮廓熔化,以防止成型件边界处发生过热膨胀,导致表面凸凹不平。

所述的二次加热重熔参数包括电子束流扫描速度、电子束电流、扫描偏移量及焦斑尺寸。其中,电子束流扫描速度值调节范围为2.2~10000m/s、电子束电流调节范围为0~21mA、扫描偏移量调节范围为0~1.2mm、焦斑尺寸调节范围为100~300μm(对应电子束选区熔化增材制造设备的内部参数Focus Offset值为0—400)。通过调整加工参数组合可以控制电子束扫描的加热熔化状态、加热熔化深度、整体热量输入和冷却速率,从而实现组织结构控制。

所述的二次加热重熔可通过扫描程序设定仅在成型区域局部进行,因此可实现成型件的局部组织结构控制。

通过所述的局部组织结构控制手段可以获得组织结构梯度变化的材料。

通过所述的局部组织结构控制手段可以获得局部力学性能异性的材料。

本发明的优点在于:可在零部件加工成型过程中件实施原位热处理,从而消除零件中部分微观孔洞,同时可提高零件表面光洁度,实现微观组织结构控制并在一定范围内实现对成型件力学性能的调控。

附图说明

图1为成型件内某P点在不同二次加热重熔参数条件下经历的热历史示意图;

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