2025年3D打印技术领域第2篇Science文章于2月20日发表。来自伦敦大学学院的中国学者FAN XIANQIANG (2016-2019年就读于清华大学)发表了关于“激光焊接与增材制造过程中匙孔不稳定性的磁调控”的文章。
https://www.science.org/doi/10.1126/science.ado8554
研究聚焦在激光粉末床熔融(LPBF)过程中,应用磁场减轻匙孔孔隙度的问题。通过高速同步辐射X射线成像技术,结合横向磁场实验,揭示了匙孔不稳定性的产生机制,并证明磁场可通过热电磁流体动力学效应调控熔池流动,有效抑制气孔形成。
在激光粉末床熔融3D打印技术中,激光与金属粉末的作用过程极复杂且难以控制,极易造成匙孔不稳定。当激光作用于金属表面时,局部汽化产生金属蒸气,蒸气反冲压力将液态金属向下挤压,形成深而窄的蒸气凹陷区,即“匙孔”。匙孔后壁温度较低,反冲压力较弱,易受熔池流动扰动。当后壁出现凸起时,激光束被反射至匙孔上部,导致局部温度分布不均。反冲压力的积累使匙孔中部压力骤降,液态金属回填形成“颈缩”,最终引发坍塌和气孔。高频振荡会进一步加剧湍流,使气孔随机分布。
研究人员将原位监测与模拟并行使用,训练机器学习算法进行锁孔孔隙率预测(由Zhongshu Ren博士领导,非本文研究)
研究发现,匙孔后壁上的流涡诱导的突出物是引发匙孔不稳定的决定性因素。而磁场可以通过驱动二次热电磁流体动力学流动,改变流涡结构,从而减少突出物的形成和匙孔的大振幅振荡。在磁场作用下,匙孔的形态保持了较为稳定的“I”形,而不是在没有磁场时容易塌陷的“J”形。研究还发现,激光扫描方向与磁场方向的相对关系对匙孔动态有着重要影响。
X射线成像系统带有两个环磁铁,在激光熔点提供静态磁场
磁场(B1-B5)与无磁场(A1-A5)钥匙孔形态比较
整个过程中,匙孔形态保持I形外观,表明磁场使匙孔更加稳定
倒转扫描方向时的熔体流动模式
两个相反扫描方向的锁孔孔面积与应用磁场的比较
钥匙孔振动的量化
该研究不仅为激光焊接和LPBF技术中匙孔不稳定性问题提供了新的解决方案,也为未来制造技术的发展提供了重要的理论支持。通过磁场控制匙孔动态的方法,有望在不改变材料成分的前提下,显著提高制造零件的质量和性能。
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