
以下是對316L不銹鋼3D打印詳細的
介紹:
材料特性
• 化學性能:化學成分上,316L不銹鋼主要含有鉻(Cr)16.00%-18.00%、鎳(Ni)10.00%-14.00%、鉬(Mo)2.00%-3.00%,以及少量的碳(C)、硅(Si)、錳(Mn)、硫(S)、磷(P)等元素。其耐腐蝕性極佳,在含氯離子等鹵素離子的環境中,具有優異的抗點蝕和抗晶界腐蝕能力,例如在海洋環境、化工設備中都有出色表現,還耐海洋和侵蝕性工業大氣的侵蝕。
• 物理性能:密度約為7.98g/cm³,呈奧氏體組織,無磁性或弱磁性。
• 力學性能:抗拉強度≥480MPa,條件屈服強度≥177MPa,伸長率δ5≥40%,斷面收縮率ψ≥60%,硬度≤187HB、≤90HRB、≤200HV ,具有較高的強度和良好的韌性。
3D打印工藝
• SLM(選擇性激光熔化):將316L不銹鋼粉末鋪在打印平臺上,通過高能量密度的激光束按照預設的模型路徑逐層熔化粉末,冷卻凝固后形成三維實體。由于激光能量高度集中,可實現較小的光斑直徑和較高的能量密度,能夠制造出復雜精密的零件,致密度高、力學性能好,可達到與傳統加工工藝相當甚至更優的水平。但該工藝設備成本高,打印速度慢,且對粉末的要求較高,需要粒度分布均勻、流動性好、球形度高的粉末。
• DMLS(直接金屬激光燒結):原理與SLM相似,也是利用激光燒結金屬粉末。不過在一些參數和細節上可能存在差異,如激光功率、掃描速度、層厚等的設置會根據材料和零件要求進行調整。同樣能實現高精度、高性能的3D打印,適用于制造各種復雜形狀的金屬零件,尤其是對于一些具有特殊功能要求的零件,如內部有復雜流道或結構的零件。
• Binder Jetting(粘結劑噴射):先將316L不銹鋼粉末鋪層,然后噴射粘結劑使粉末粘結成型,再經過脫脂、燒結等后處理工序,得到最終的金屬零件。該工藝打印速度較快,可實現大尺寸零件的快速制造,且對粉末的要求相對較低。但零件的致密度和力學性能可能稍低于SLM和DMLS工藝,需要通過優化后處理工藝來提高零件的質量。
應用領域
• 航空航天:可制造發動機部件,如燃燒室、渦輪葉片等,利用其高強度、耐腐蝕性和良好的高溫性能,可在惡劣的工作環境下保證發動機的可靠性和性能;還可用于制造燃油系統零件,如油管、油泵等,確保燃油的安全輸送和儲存;此外,也可用于制造航空結構件,如機翼、機身連接件等,減輕飛機重量的同時保證結構強度。
• 醫療:制作手術器械,如手術刀、鑷子等,因其耐腐蝕性強、易于清潔和消毒,可保證手術的安全性和衛生性;制造人工關節、牙科設備、體內植入物等,由于其生物相容性好,對人體組織的刺激性小,能長期在人體內穩定存在,不會引起不良反應。
• 汽車:用于生產汽車發動機零部件,如活塞、氣缸體等,可提高發動機的性能和可靠性;制造排氣管,利用其耐腐蝕性,可延長排氣管的使用壽命;還可用于車身結構件,如車門、車架等,減輕汽車重量,提高燃油經濟性。
• 珠寶:打印珠寶首飾模型,能實現復雜獨特的設計,如鏤空、立體花紋等,表面質量較好,可減少后期加工工序,提高生產效率。
• 工業制造:可用于制造各種工業設備中的零部件,如化工設備中的反應釜、換熱器,食品加工設備中的容器、管道,以及機械制造中的齒輪、軸承等,利用其耐腐蝕性、高強度和良好的加工性能,提高設備的使用壽命和可靠性。
316L不銹鋼3D打印工藝全解析
一、SLM(選擇性激光熔化)工藝
(一)打印前準備
1. 粉末處理:
• 316L不銹鋼粉末通常采用氣霧化法制備,以確保粉末顆粒呈球形且粒度分布均勻。一般要求粉末粒度在15 - 53μm之間。
• 對粉末進行嚴格的干燥處理,去除其中的水分和雜質,因為水分可能在激光熔化過程中導致氣孔等缺陷。
2. 模型設計與切片:
• 使用專業的3D建模軟件設計零件模型,然后將模型導入切片軟件。根據零件的精度要求和打印機的性能,設置切片厚度,通常在20 - 100μm之間。例如,對于高精度的航空航天零件,切片厚度可能會設置在20 - 50μm。
(二)打印過程
1. 鋪粉:
• 打印平臺下降一定高度,鋪粉輥將一層均勻的316L不銹鋼粉末鋪在平臺上,鋪粉厚度即為之前設置的切片厚度。
2. 激光熔化:
• 高能量密度(通常在100 - 500W/mm²)的激光束按照切片軟件規劃的路徑對粉末進行掃描熔化。激光束的光斑直徑一般在50 - 150μm之間。例如,在制造復雜的內部結構零件時,激光會精確地熔化粉末,形成微小的熔池,熔池快速冷卻凝固,與下層已凝固部分形成冶金結合。
3. 層層疊加:
• 完成一層掃描熔化后,打印平臺下降一個切片厚度,再鋪粉并進行下一層的激光熔化操作,如此反復,直至整個零件打印完成。在打印過程中,需要精確控制打印腔室的氣氛,一般采用惰性氣體(如氬氣)保護,以防止粉末和熔化的金屬氧化。
二、DMLS(直接金屬激光燒結)工藝
(一)打印前準備
1. 粉末準備:
• 與SLM類似,316L不銹鋼粉末需具備良好的球形度和粒度分布,粒度一般在20 - 63μm。粉末要經過嚴格的質量檢測和預處理,確保其流動性和可燒結性。
2. 參數設置:
• 根據零件的形狀、尺寸和性能要求,設置激光功率(通常在50 - 400W)、掃描速度(500 - 3000mm/s)和掃描間距(50 - 200μm)等關鍵參數。這些參數會影響燒結層的厚度、密度和表面質量。例如,對于較大尺寸的零件,可能會適當降低掃描速度以確保粉末充分燒結。
(二)打印過程
1. 鋪粉與預熱:
• 先將打印平臺預熱到一定溫度,一般在150 - 250℃之間,這有助于改善粉末的流動性和減少熱應力。然后鋪粉裝置將一層316L不銹鋼粉末均勻鋪在平臺上。
2. 激光燒結:
• 激光按照預設路徑對粉末進行燒結,使粉末顆粒之間形成頸縮連接,形成一層具有一定強度的燒結層。與SLM不同的是,DMLS的激光能量密度相對較低,粉末并非完全熔化,而是部分熔化后粘結在一起。
3. 重復操作:
• 逐層鋪粉并燒結,每一層燒結完成后,平臺下降一個層厚(通常在30 - 100μm),繼續下一層的燒結,直至零件成型。在整個過程中,需要實時監測和控制打印參數,如激光功率、掃描速度等,以確保零件質量的穩定性。
三、Binder Jetting(粘結劑噴射)工藝
(一)打印前準備
1. 粉末與粘結劑選擇:
• 316L不銹鋼粉末的粒度要求相對較寬,一般在45 - 150μm。粘結劑則要根據粉末特性和后處理工藝進行選擇,通常是一種有機聚合物溶液,如聚乙烯醇(PVA)基粘結劑。
2. 模型數據處理:
• 將3D模型進行切片處理,確定每層的厚度(一般在100 - 300μm)和粘結劑噴射路徑。同時,要對模型進行支撐結構設計,因為在粘結劑噴射過程中,零件的某些懸空部分需要支撐。
(二)打印過程
1. 鋪粉:
• 打印平臺上升到一定高度,鋪粉裝置將一層316L不銹鋼粉末均勻鋪在平臺上。
2. 粘結劑噴射:
• 噴墨打印頭按照預設路徑將粘結劑噴射到粉末層上,粘結劑與粉末接觸后迅速固化,將粉末粘結在一起形成一層零件截面形狀。噴射的粘結劑液滴大小一般在20 - 100μm之間,通過控制粘結劑的噴射量可以調節零件的密度和強度。
3. 層層構建:
• 完成一層粘結后,平臺下降一個層厚,再鋪粉并噴射粘結劑,重復操作直至整個零件的形狀構建完成。此時得到的是一個“生坯”零件,其強度較低,需要后續的脫脂和燒結處理。
4. 后處理:
• 脫脂處理:將“生坯”零件放入脫脂爐中,在一定溫度和氣氛下(一般在400 - 600℃,惰性氣體或還原性氣體保護),使粘結劑緩慢分解并從零件中排出。脫脂過程需要精確控制升溫速率和時間,以防止零件開裂或變形。
• 燒結處理:脫脂后的零件在高溫燒結爐中進行燒結,溫度一般在1300 - 1400℃,使粉末顆粒之間充分擴散和冶金結合,形成致密的316L不銹鋼零件。燒結后的零件密度可達到理論密度的95%以上,其力學性能接近或達到傳統加工工藝的水平。