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GE通过高功率激光器研究金属3D打印机的速度

自从获得ARCAM和概念激光器的多数赌注以来迄今为止该行业最大的交易,GE已成为世界领先金属3D打印技术发展的驱动力。

在GE Global Research的最新举动中,高级添加剂平台领导者Waseem Faidi倡导了一项更快的添加剂制造机的策略,在纽约市Niskayuna的GE Labs和德国慕尼黑的GE Labs组成了一个多学科的科学家团队。

金属3D印刷网。通过GE添加剂的照片
GE尝试找到气流中缺失的链接。通过GE添加剂的照片

超越今天的可能

从理论上讲,在添加剂制造机中安装更强的激光将是加快3D打印过程的最简单方法。实际上,这个过程比这更复杂。

激光温度,湿度,金属粒径和环境气流都是有助于金属3D打印机的生产性结果的变量。

“ 3D金属打印机的问题”,Faidi解释,“我如何以这样的方式控制气流,使我们能够扩大机器中激光器的力量超出今天的可能性?”

粉末床融合3D打印过程的示意图。图像通过Renishaw的全球解决方案中心Marc Saunders的图像。
粉末床融合3D打印过程的示意图。图片通过Renishaw全球解决方案中心主任Marc Saunders的图像。

灯泡的时刻

为了确定所需的气流控制,FAIDI已获得Aero和计算流体动力学部门(CFD)的GE专家的帮助。

GE Global Research的柯立芝研究员马歇尔·琼斯(Marshall Jones)是团队成员之一。琼斯(Jones)最近入选了国家发明家名人堂的研究,导致开发了一种快速焊接类似金属的方法。琼斯(Jones)还创造了一种制造铅线的方法,该线线现在已在灯泡内部使用,并在福特和洛克希德·马丁(Lockheed Martin)的产品中使用。

数字仿真和高速成像也将无疑是该过程的一部分,因为研究人员将需要研究金属原料融化时的流动方式。

3D打印组件的表面温度的数字模拟。通过GE报告图像
3D打印组件的表面温度的数字模拟。通过GE报告图像

飞溅效果

中的一个气流计量学的领先发现迄今为止,由Lawrence Livermore国家实验室(LLNL)的研究人员组成的3D打印。

LLNL团队使用高速摄像头和计算模拟,能够发现气流是导致3D打印机构建室内“飞溅”现象的原因。

受流体动力学的伯努利效应的影响此类原则也可能是GE跨学科激光研究不可或缺的一部分。

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特色图像:金属功率熔化。通过GE添加剂的照片

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