电子束熔丝增材制造随行退火系统研制

来源 :南京理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:henrychan168
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
电子束熔丝增材制造技术广泛应用于航空航天及其它工业领域,但是,在电子束熔丝增材制造过程中,由于电子束流的功率较大,热输入比较集中,成形零件各部分温度梯度较大,会产生变形。为了抑制电子束熔丝增材制造过程中零件变形,提高成形质量,开展了电子束熔丝增材制造过程随行退火系统研制工作。主要进行了高均匀高响应频率磁场获取技术的研究、扫描线圈驱动功率放大电路和聚焦驱动电路的研制、高频偏转扫描信号获取技术的研究、随动阵列测温系统的研制、总体系统集成和性能检测分析等工作。针对电子束偏转扫描频率低以及扫描线圈磁场不均匀的问题,基于亥姆霍兹线圈的基本原理,研制了电子束偏转扫描线圈,经测试表明,线圈中通过3A电流时,描线圈内部所测各点磁感应强度均不小于1.1mT,最大差值为0.18mT,扫描线圈内部磁场强度分布较均匀,能够满足电子束高频偏转扫描时所需要的磁场强度和磁场均匀性;基于PID控制基本原理研制了高频扫描驱动电路和聚焦驱动电路,经测试,所研制的扫描驱动电路驱动所研制的扫描线圈,线圈中电流能够达到±3A、30k Hz高速变化,电流上升沿/下降沿时间均为17μS,所研制的聚焦驱动电路,在长达3小时的1A电流持续输出测试过程中,由于闭环反馈控制的设计,输出电流变仅有0.008A,电路稳定性较好;基于LabVIEW虚拟仪器编写了扫描信号发生控制程序,可读取TXT格式的G代码文件,扫描路径可任意变化,程序操作简便;采用压簧式K型热电偶设计了随行动态阵列测温系统,克服了红外测温面积有限、真空环境下设备易损坏、镜头易被金属蒸汽污染等问题,并基于Lab VIEW编写了温度数据采集控制程序,操作方便。将基于以上技术研制出的电子束熔丝增材制造随行退火系统集成于现在的电子束设备上,通过试验发现:在高压50kV、束流20mA、工作距离500mm、扫描频率15kHz,采用线型垂直扫描加边缘轮廓回型补偿扫描方法得到的温度场比较均匀,最大温度差12.5℃,抑制变形效果最好,最大变形量为1.81mm。
其他文献
棘轮效应是材料在非对称应力控制循环加载中塑性变形的循环累积。棘轮效应会导致构件疲劳寿命的减少或者使构件的变形超过了限制而不能正常工作,是结构可靠性评价以及寿命评估中必须要考虑的问题。经过几十年的努力,国内外学者对金属材料的棘轮行为进行了大量的实验研究,描述棘轮行为的本构模型也得到了很大的发展。然而,大部分的宏观实验和理论研究,很少涉及材料棘轮变形的微观机理和基于微观机理的本构模型研究,发展的本构模
近年来,在世界经济发展全球化的趋势下,为企业发展提供了更多机遇,越来越多的企业抓住机遇迎接挑战,扩大产业体量和经济实力,逐渐发展为规模化的集团企业,开展多元化的业务,消除了以往经营业务范围单一的弊端。而这也影响了注册会计师在开展审计工作时,对企业的财务信息分析工作需要投入更多精力和审计资源,对审计人员的综合素质提出了更高的质量要求,这必然地也导致了审计难度和成本的进一步增加。然而,当前我国审计服务
激光超声无损检测技术可用于高温环境下板状材料及有缺陷板状材料的检测。本文从数值计算和实验两方面研究了温度对铝合金薄板中零群速度(ZGV)Lamb波的影响和有缺陷薄板中S0模态的能量转换。本文首先将铝合金薄板看作周期单元结构,取得其中某个单元,基于有限元法计算铝合金薄板中Lamb波的频散曲线,解释了ZGV Lamb波存在的原因。接着,理论分析温度对铝合金薄板中ZGV Lamb波频率的影响,发现原因是
天然气自气井采集过程中,因为气井自身能量较弱,必须依靠外力才能及时排出井内积液,维持气井正常生产。当前的大部分天然气井,基本实现药剂自动配兑、自动加注等功能,极大节约了人力物力。同时通过在原加注工艺上增加电磁阀、深度液位计等设备,实现了自动加注。但是此种方式存在一些显著弊端,泡排制度调整主要依靠人员经验,或简单依靠油套压差、产水量、产气量情况进行调整,存在药剂加注量过大或加注制度不合理现象。另外现
本文以数值模拟技术为基础对锻造过程节能问题进行研究。首先对锻造过程的能量输入输出及消耗进行描述,划分了能量单元,建立了能量产消模型;在此基础上介绍了锻造过程中的关键环节的传热理论研究以及仿真建模通用技术流程的设计,为后续能耗因素的数值模拟提供理论基础。然后利用FLUENT仿真软件对加热炉进行三维建模,并设定其在不同的相对气体射速比下进行模拟,通过不同工况的仿真结果对加热炉的温度场进行分析,找出最优
本文以锻造行业为研究对象,在介绍锻造节能MES(Manufacturing Execution System,制造执行系统)的研究背景意义的基础上,对MES在制造业中的发展现状、锻造行业中MES系统的应用现状与锻造节能技术研究现状等进行了国内外研究现状分析,主要研究点和成果可以归纳为以下几部分:首先针对锻造生产模式和高能耗特点,提出锻造MES的应用需求与锻造MES的节能需求,依据信息流、实物流与控
TiAl基合金具有低密度、高比强度、比刚度和比模量,优异的耐高温、耐腐蚀性以及较好的抗氧化和抗蠕变等优点,在航空发动机、燃气轮机和汽车涡轮增压器领域有广阔的应用前景。但是,因其高温强度高、导热率低和室温脆性等特性,使得材料切削加工困难,严重地阻碍了 TiAl基合金在工业中的实际应用。本文选用Ti-48Al-2Cr-8Nb气雾化预合金粉末,通过放电等离子烧结工艺制备出高性能TiAl基合金并基于加工机
【背景】2011年以来,一种伪狂犬病病毒变异株在我国许多猪场流行,造成严重损失,原有疫苗虽然能控制发病,但不能提供完全保护,尤其是难于阻止感染后排毒,这给本病的净化带来新的困难。【方法与结果】一、强毒变异株分离鉴定与BAC构建PRVAH02LA株由本实验室分离保存,该毒株的基因分析和致病性试验结果表明其为强毒力的变异株,能对15周龄PRV阴性猪引起100%死亡,接种后排毒量大,排毒持续时间长。将m
会议
本文采用理论分析与切削加工试验相结合的方法,系统研究了γ-Ti Al合金铣削加工表面完整性,分析了在不同切削参数下表面粗糙度、表面三维形貌、显微硬度和表面缺陷的变化规律及变化机理,研究了切削力和切屑形貌随切削参数的变化规律,并建立了基于脆塑转变的临界状态模型。通过铣削加工γ-Ti Al合金单因素试验研究了切削参数对表面粗糙度、表面三维形貌、显微硬度、表面缺陷以及切削力的影响规律,综合考虑刀具寿命、
本文以提高硬质合金的综合力学性能为目的,制造出一种兼备高硬度、高韧性和高抗弯强度的超细晶硬质合金。通过结合放电等离子烧结工艺的优点,使用两步法烧结WC-Co硬质合金,并成功制备出梯度硬质合金,最后对其微观结构、力学性能、高温性能和切削性能进行分析。对两步法烧结工艺进行探索,对比研究了两步法烧结工艺较之一步法对硬质合金力学性能的改善,研究表明:当烧结工艺为在1300℃保温3min后降温至1200℃保