لماذا يعتبر الألومنيوم مثاليًا للطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد؟
توفر مساحيق الألومنيوم مثل ALSI10MG امتصاصًا ممتازًا للليزر لذوبان الليزر الانتقائي (SLM). كثافة منخفضة تقلل من استخدام المواد مع الحفاظ على القوة. يعزز المعالجة الحرارية بعد المعالجة الخصائص الميكانيكية. يمكن طباعة القنوات الداخلية المعقدة مع الآلات التقليدية. تشهد شركات الطيران الكبرى الآن على مكونات الألمنيوم المطبوعة ثلاثية الأبعاد للطيران.
كيف تؤثر معلمات طباعة الألومنيوم على النتائج؟
يجب توازن قوة الليزر (150-400 w) وسرعة المسح (800-2000 mm\/s) لمنع المسامية. سمك الطبقة (30-50 ميكرون) يؤثر على الانتهاء من السطح ووقت البناء. تسخين لوحة البناء إلى 150 درجة يقلل من الإجهاد المتبقي. يحافظ تدفق الغاز (الأرجون\/النيتروجين) على بيئة خالية من الأكسجين. يمكن أن يحقق تحسين المعلمة 99.7 ٪ من الكثافة.
ما هي ما بعد المعالجة يحسن الألمنيوم المطبوع ثلاثية الأبعاد؟
الضغط الساخن المتساوي (الورك) يلغي الفراغات الداخلية في 500 درجة \/100MPa. يحقق Machining CNC التحمل الضيق على الأسطح الحرجة. تسديدة تعزز مقاومة التعب بنسبة 40 ٪. يوفر الأنود خيارات حماية التآكل وخيارات الألوان. يشمل مراقبة الجودة مسح الأشعة المقطعية للعيوب الداخلية.
ما هي الصناعات الأكثر استفادة من التصنيع المضافة الألومنيوم؟
يستخدم Aerospace أقواس مطبوعة ومبادلات حرارية لتوفير الوزن. يتم إنتاج النماذج الأولية للسيارات بنسبة 60 ٪ أسرع من الطرق التقليدية. تستفيد عمليات الزرع الطبية من هياكل الألومنيوم التي يسهل اختراقها والتي تعزز النمو العظمي. مكونات الروبوتات المخصصة تستفيد من الحرية. قطع الغيار عند الطلب يقلل من تكاليف المخزون.
كيف أداء الألمنيوم المعاد تدويره في الطباعة ثلاثية الأبعاد؟
عمليات التفان المتخصصة تخلق مسحوق كروي من الخردة. يتطلب المسحوق المعاد تدويره تصنيف غربال أكثر تشددًا (15-45 μM). الخصائص الميكانيكية تتطابق مع المواد البكر عندما يكون محتوى الأكسجين<0.1%. Powder reuse cycles are limited to 5-10 times before refreshment. Closed-loop recycling systems achieve 85% material utilization.



