基于选择性激光熔化的微多孔表面成形工艺研究

基于选择性激光熔化的微多孔表面成形工艺研究

论文摘要

微多孔表面能够强化沸腾传热,具有广阔的工业应用前景,采用选择性激光熔化(Selective laser melting,SLM)成形微多孔表面是一种新型微多孔表面制造方法。主要研究了在SLM过程中扫描间距和激光功率对316L不锈钢粉末成形微多孔表面结构的影响。结果表明:0.3~0.5 mm扫描间距成形的微多孔表面的孔隙为规则通孔,且孔内壁存在大量粉末粘结,可形成大量潜在汽化核心;采用180~240 W激光功率和0.2~0.5 mm扫描间距,可获得水力直径为78.9~410.5μm、孔隙率为11.6%~50.2%的微多孔表面。采用去离子水进行沸腾传热实验,240 W激光功率、0.5 mm扫描间距成形的微多孔表面的起始沸腾温度为104℃,临界热流密度为150 W/cm~2,具有明显的沸腾传热强化效果。

论文目录

  • 1 实验
  •   1.1 实验材料
  •   1.2 实验原理
  •   1.3 实验方案和设备
  •   1.4 实验参数
  • 2 结果与讨论
  •   2.1 微多孔表面的孔隙形貌
  •     2.1.1 扫描间距对孔隙形貌的影响
  •     2.1.2 激光功率对孔隙形貌的影响
  •   2.2 微多孔表面的结构参数
  •     2.2.1 微多孔表面的水力直径
  •     2.2.2 微多孔表面的开孔孔隙率
  •   2.3 池沸腾传热实验
  • 3 结论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 李培,钱波,张池,张剑睿,魏青松

    关键词: 选择性激光熔化,微多孔表面,沸腾传热,扫描间距,激光功率

    来源: 粉末冶金工业 2019年04期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅰ辑

    专业: 金属学及金属工艺

    单位: 华东理工大学机械与动力工程学院,华中科技大学材料科学与工程学院

    基金: 国家自然科学基金项目(51375189)

    分类号: TG665

    DOI: 10.13228/j.boyuan.issn1006-6543.20180008

    页码: 21-28

    总页数: 8

    文件大小: 2623K

    下载量: 133

    相关论文文献

    • [1].基于30CrNi2MoVA的激光熔化沉积工艺参数研究[J]. 机械 2020(05)
    • [2].选择性激光熔化技术研究现状及发展趋势[J]. 河北工业科技 2017(04)
    • [3].选择性激光熔化成型可控多孔支撑研究[J]. 应用激光 2017(04)
    • [4].选择性激光熔化成型中零件成型角度对其机械性能的影响[J]. 浙江工业大学学报 2017(05)
    • [5].选择性激光熔化中铺粉层厚的影响[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2017(09)
    • [6].选区激光熔化悬垂结构支撑添加研究[J]. 工具技术 2019(12)
    • [7].微观选择性激光熔化技术发展的现状及未来展望[J]. Engineering 2019(04)
    • [8].金属选区激光熔化的研究现状[J]. 材料导报 2017(S1)
    • [9].激光熔化沉积钛合金及其复合材料的研究进展[J]. 热加工工艺 2010(08)
    • [10].激光熔化沉积TiC/CaF_2/Inconel 718复合材料的组织及高温摩擦磨损性能[J]. 中国激光 2020(01)
    • [11].选区激光熔化成形镍基718合金的工艺及性能[J]. 哈尔滨理工大学学报 2019(06)
    • [12].工艺参数对316L不锈钢选区激光熔化成型组织性能的影响[J]. 湖南工程学院学报(自然科学版) 2019(04)
    • [13].激光熔化沉积300M超高强度钢组织与力学性能[J]. 金属热处理 2008(09)
    • [14].镍基单晶高温合金选区激光熔化成形工艺及组织[J]. 中国激光 2019(11)
    • [15].2024铝合金粉末选区激光熔化成形工艺研究[J]. 铸造技术 2020(01)
    • [16].选区激光熔化制备蜂窝状多孔钛及表征[J]. 金属功能材料 2020(04)
    • [17].金属粉末选区激光熔化球化现象研究[J]. 铸造技术 2017(02)
    • [18].工艺参数对选区激光熔化中成形形变的影响[J]. 激光与光电子学进展 2020(05)
    • [19].基于选区激光熔化制备的点阵优化结构形貌和组织分析[J]. 应用激光 2020(02)
    • [20].铁/镍元素粉末的选区激光熔化过程扩散动力学研究[J]. 材料导报 2020(S1)
    • [21].激光熔化沉积成形缺陷及其控制方法综述[J]. 材料导报 2018(15)
    • [22].基于粉体熔化的选区激光熔化成型方向误差分析[J]. 激光与光电子学进展 2017(01)
    • [23].激光功率与底面状态对选区激光熔化球化的影响[J]. 航空学报 2019(12)
    • [24].选区激光熔化碳化钒颗粒强化316L不锈钢的点阵结构及性能[J]. 激光与光电子学进展 2019(24)
    • [25].扫描策略对选区激光熔化钴铬合金组织和性能的影响[J]. 激光杂志 2020(01)
    • [26].选区激光熔化金属表面成形质量控制的研究进展[J]. 表面技术 2020(09)
    • [27].选区激光熔化制备316L不锈钢成形工艺参数对致密度的影响和优化[J]. 锻压技术 2019(11)
    • [28].选区激光熔化纯钨——粉末粒径对激光吸收的影响和扫描轨迹形成机理研究[J]. Engineering 2019(04)
    • [29].选区激光熔化拼接复合成型基础工艺研究[J]. 应用激光 2016(06)
    • [30].选择性激光熔化技术在口腔医学中的应用[J]. 口腔材料器械杂志 2012(01)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  

    基于选择性激光熔化的微多孔表面成形工艺研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢