本文將使用貝塞爾光束所能實(shí)現(xiàn)的高密度和更光滑的地形相結(jié)合歸因于:晚上媽(i)減少了小孔傾向,通過減少邊緣的小孔孔隙率來最小化側(cè)壁粗糙度。光束整形對(duì)小孔傾向的影響由于本文實(shí)驗(yàn)中使用的參數(shù)空間相當(dāng)大,宴上因此很難將光束形狀對(duì)熔池幾何形狀的單獨(dú)影響從其他參數(shù)中分離出來(如圖2所示)。(ii)由于更穩(wěn)定的熔池動(dòng)力學(xué)減少了飛濺,媽說這減少了未熔化缺陷和孔隙率。

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然而,同事利用聚焦高斯光束制備粉末床熔融金屬增材制造時(shí),同事會(huì)出現(xiàn)溫度梯度大、熔池不穩(wěn)定性復(fù)雜,從而容易導(dǎo)致孔隙率高、形貌質(zhì)量差、力學(xué)性能下降。因此,兒大喊本文在3D打印測試結(jié)構(gòu)中觀察到高密度、降低表面粗糙度和強(qiáng)健的拉伸性能的顯著改進(jìn)的組合。

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貝塞爾光束照明{P=250W,憋終于婚350W。

晚上媽在熔池的中心和邊緣測量了凝固時(shí)間(圖4)。焦深和瑞利范圍量化了光束的有效焦區(qū)的大小,宴上或者間接地量化了在L-PBF中定位構(gòu)建表面的容差。

在這種情況下,媽說貝塞爾光束的空間分布可以作為一種自由度,媽說使得只有光束的中心核心超過熔化閾值,而更寬的貝塞爾環(huán)中的功率分布可以簡單地用于粉末床的退火或最大限度地保溫。同事圖3.歸一化熔池深度作為能量密度的函數(shù)。

兒大喊圖1.高斯和貝塞爾光束形狀的強(qiáng)度分布示意圖。來自美國勞倫斯利弗莫爾國家實(shí)驗(yàn)室的ThejaswiU.Tumkur和ManyaliboJ.Matthews團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn),憋終于婚與高斯光束相比,憋終于婚貝塞爾光束對(duì)不銹鋼(SS316L)熔池的時(shí)空控制有效性是前所未有的。

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