使用振荡应变辅助细线成形和连接生产三维金属物体
1Reverb Industrial, San Leandro, CA 94577, USA.
Materials (Basel, Switzerland)
|May 25, 2024
概括
本研究介绍了共振辅助沉积 (RAD),一种节能金属添加剂制造方法. 雷达利用振荡应变来塑造和连接金属,使复杂的零件可以从具有挑战性的合金中打印出来.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 机械工程 机械工程
- 制造过程 制造过程 制造过程
背景情况:
- 传统的金属添加剂制造依赖于能源密集的融工艺,如激光/电子光束粉床融合和定向能量沉积.
- 这些方法遭受了显著的能量转换和热传输损失,限制了整体效率.
- 当前的技术在处理难合的合金和实现高比例组件方面面临着挑战.
研究的目的:
- 为了证明一个节能金属添加剂制造工艺.
- 探索物理现象的使用,如降低产量应力和增强扩散,用于材料成形和连接.
- 引入和验证共振辅助沉积 (RAD) 作为一种新的制造技术.
主要方法:
- 利用低振幅,高频振荡应变来降低金属产量应力并增强扩散.
- 通过这些物理现象实现同时塑造和连接.
- 开发和应用共振辅助沉积 (RAD) 工艺用于增材制造.
主要成果:
- 成功演示了以节能的方式塑造和连接金属.
- 展示了RAD能够从具有挑战性的合金,如Al6061.1,打印网状元件的能力.
- 使用基金属合金打印固体组件,验证了该过程的潜力.
- 强调了RAD能够生产具有非常高比例的组件的能力.
结论:
- 响应辅助沉积 (RAD) 为金属添加剂制造提供了一种新的,节能的方法.
- RAD工艺克服了传统融技术的局限性,使难以加工的合金和高比例几何形状成为可能.
- 这种方法在推进增材制造能力方面具有显著的前景,特别是对于需要复杂形状和材料的专业应用.


