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選擇性激光燒結(jié)金屬粉末多層多道次溫度場模擬

更新時間:2008-9-1 15:59:32 文章來源:互聯(lián)網(wǎng) 點(diǎn)擊:

關(guān)鍵字: 關(guān)鍵詞: 生死單元技術(shù);金屬粉末直接激光燒結(jié);數(shù)值模擬;溫度場 摘 要: 利用生死單元技術(shù),對金屬粉末多層選擇性激光燒結(jié)進(jìn)行三維溫度場模擬。結(jié)果表明,多層燒結(jié)過程中,下一燒結(jié)層的激光能量對已燒結(jié)好的層有一定影響,隨著燒結(jié)層數(shù)的增加,影響逐漸減小,最后達(dá)到一個穩(wěn)態(tài)的溫度分布;由于粉末熱導(dǎo)率的影響,多層燒結(jié)中,底層的溫度比上面燒結(jié)層的溫度高,因此較大的溫度梯度使得燒結(jié)件的底部易發(fā)生變形。

金屬粉末直接激光燒結(jié)(Direct metal laser sintering, DMLS)技術(shù)是選擇性激光燒結(jié)SLS技術(shù)的發(fā)展。DMLS工藝中,激光熱源直接燒結(jié)金屬粉末成型零件,該技術(shù)以分層技術(shù)為基礎(chǔ),加工二維層片疊加形成復(fù)雜的三維實(shí)體,不受零件幾何形狀的限制,縮短了研發(fā)時間,無需前處理和后處理的工藝步驟,節(jié)約成本[1]。因此,DMLS技術(shù)具有廣泛的應(yīng)用前景,尤其在模具、機(jī)械和航天航空等領(lǐng)域。目前,DMLS技術(shù)仍在發(fā)展的初期階段,金屬燒結(jié)件普遍存在致密度低、強(qiáng)度低、殘余應(yīng)力以及翹曲變形等缺陷,金屬粉末的燒結(jié)模擬較聚合物來說,具有一定的難度。

國內(nèi)外學(xué)者們已經(jīng)開展了大量的研究[2-6],通過數(shù)值模擬來調(diào)節(jié)燒結(jié)過程中的加工參數(shù),改變粉末材料的性能,分析燒結(jié)過程中的溫度場和應(yīng)力場的變化,以改善零件的缺陷。目前大多數(shù)的模擬考慮了材料熱物理性能隨溫度的變化、相變潛熱等,但是這些分析多為單層單道的數(shù)值模擬,對多層燒結(jié)的模擬還不多見。本文采用ANSYS商業(yè)化模擬軟件,建立了三維的DMLS溫度場有限元模型,采用生死單元技術(shù),實(shí)現(xiàn)了多層燒結(jié)工藝過程模擬。

模型建立

有限元模型如圖1所示,粉床的尺寸為5×3×0.6mm,燒結(jié)區(qū)域?yàn)?×1×0.4mm,分為四層,單元尺寸為0.1×0.1×0.1mm,底部5×3×0.2mm為基體,圖1 b)中矩形框內(nèi)為燒結(jié)區(qū)域。模擬采用低碳鋼(Q235鋼)粉末為燒結(jié)材料,其相應(yīng)的材料參數(shù)[7]如表1所示。單元選用ANSYS單元庫中的熱分析單元,采用八節(jié)點(diǎn)六面體solid70單元。激光光束多道掃描路徑采用光柵掃描方式,掃描間距為0.2mm。模擬中激光光束能量的輸入為高斯分布,以熱流密度Q(x,y,z)的方式輸入到粉床中,以一定的速率沿X軸向移動,如圖1 b)箭頭所示。

燒結(jié)工藝參數(shù)為,激光功率200W,激光光斑直徑0.4mm,掃描速度為0.04m/s,粉床的有效輻射率為0.8,自然對流施加在粉床表面激光非照射區(qū)域,對流換熱系數(shù)為10,環(huán)境溫度為20。

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