Um método de fabrico aditivo indirecta combinando uma impressão em 3D de polímeros com uma fundição centrífuga é delineado para o fabrico de metais treliça octeto 3D (Al e Cu ligas) com um comprimento de célula unitária de 5 mm com uma espessura de parede de 0,5 mm.
Um dos métodos típicos para a fabricação de metais treliça 3D é o processo em metal direta manufatura aditiva (AM), tais como Selective Laser de fusão (SLM) e Electron Beam Melting (EBM). Apesar da sua potencial capacidade de processamento, o método directo AM tem várias desvantagens tais como elevado custo, acabamento de superfície pobre de produtos finais, limitação na selecção de materiais, o stress térmico elevado, e propriedades anisotrópicas de peças. Propomos um método de baixo custo para a fabricação de metais treliça 3D. O objectivo deste estudo é o de proporcionar um protocolo detalhado na fabricação de metais treliça 3D que têm uma forma complexa e uma espessura de parede fina, por exemplo, fardo octeto feito de ligas de Al e Cu possuindo um comprimento de célula unitária de 5 mm e uma espessura de parede celular de 0,5 mm. Um procedimento experimental geral é dividido em oito seções: (a) a impressão 3D de padrões de sacrifício (b) derreter-out de materiais de apoio (c) a remoção de resíduos de materiais de apoio (d) assembl padrãoy (e) investimentos (f) burn-out de padrões de sacrifício (g) de fundição centrífuga (h) de pós-processamento para os produtos finais. A técnica AM indireta sugeriu oferece o potencial para a fabricação de metais treliça ultra-leves;., Por exemplo, estruturas de rede com ligas de alumínio. Verifica-se que os parâmetros do processo devem ser adequadamente controlada dependendo dos materiais e da geometria da estrutura, observando-se os produtos finais de metais octeto do fardo através da técnica indirecta AM.
Metais celulares são os metais composta de uma rede interligada de suportes sólidos ou placas e têm micro-arquiteturas complexas com vazios 1. Exemplos incluem tanto i) as espumas estocásticas estruturados de forma aleatória e ii) periodicamente ordenada bidimensionais (2D) favos de mel e tridimensionais (3D estruturas de treliça) treliçadas. Eles têm recebido atenção devido à sua elevada rigidez específica e força 1-3 e alta resistência específica 4-5, excelente absorção de energia para a carga de impacto 6, isolamento acústico 7, possível desenho de dissipadores de calor e trocadores de calor 8. Especialmente, estruturas de rede cristalina periodicamente ordenadas têm o potencial para manipular as propriedades superiores com uma capacidade para controlar a geometria da rede porosa interna.
Devido à sua geometria complexa rede porosa interna, é difícil de fabricar metais celulares usando o machinin subtractiva convencionalg. Como tal, os investigadores começaram a procurar métodos alternativos para fabricar metais celulares: formação de gás no metal líquido ou a mistura de pó de metal com agentes de expansão foram exploradas para a fabricação de formas de metal estocásticos 9. Devido à falta de controlo sobre a topologia de células, é difícil para adaptar as propriedades mecânicas. Alternativamente, os métodos de fabricação de metais celulares periodicamente pedidos foram exploradas: carimbar folhas finas de metal em uma forma ondulada seguido de juntá-las para criar estruturas periódicas 10, bonding fenda folhas de metal 11, extrusão 12, tecelagem e em chamas filamentos de metal para fabricar têxteis 13. Embora estes métodos de fabrico oferecem padrões repetitivos, os padrões são ainda limitados na direcção planar. Em um esforço para gerar padrão de repetição 3D, os pesquisadores começaram a usar fabricação aditiva (AM); por exemplo, Selective Laser de fusão (SLM) 14, Electron Beam Melting (EBM) <sup> 15, e Direct-Metal Laser Sintering (LMG) 16. Apesar de sua capacidade para fabricar 3D ordenou geometrias de treliça complexos, ainda existem algumas limitações: dificuldade em utilizar metais com alta condutividade térmica e alta refletividade óptico 17, de alta tensão residual térmica 18, acabamento de superfície pobre com o fenômeno "balling" durante a laser ou de elétrons de fusão 19, propriedades anisotrópicas 20-21 de peças causadas por um efeito combinado da fabricação de camadas, formação anisotrópica de grãos, tamanho de pó, potência e velocidade de varredura de laser ou feixe de electrões 15, alto consumo de energia, etc.
Combinando polímero AM base com fundição de metais pode fornecer um método alternativo para a fabricação de metais treliça. Pode-se chamar isso de "AM indireta". Indirecta AM pode fornecer uma solução para superar os problemas técnicos de AM directa dos metais acima mencionados. Vários esforços têm sido made fabricar metais treliça usando indireta SOU combinando impressão 3D de polímeros com gravidade baseada fundição 22-25; por exemplo, uma carcaça de investimento combinado com modelagem por fusão e deposição (FDM) para fabricar uma liga de malha 22-25 ou areia de fundição combinado com um pó de areia com base AM 23. O casting base gravidade parece continuar a ser um desafio técnico para superar – misrun e porosidade causada por súbita solidificação de metais fundidos quando eles se encontram estruturas de rede com cantos afiados de moldes estruturais treliça 25-26. Relativamente grande área de superfície de moldes estruturais treliçadas também parece contribuir para arrefecimento brusco, resultando na solidificação prematura 25-26.
Neste estudo, propomos uma AM indireta alternativa que pode superar a misrun durante a fabricação de metais treliça – Fundição centrífuga para uma cavidade do molde treliça feita por um padrão de polímero sacrificial estrutura 3D impresso. Nós usamos uma câmera digitalLight Processing (DLP) com base método de impressão 3D para construir um padrão sacrificial estrutural estrutura seguido de fundição centrífuga de ligas de Al e Cu. O objectivo deste estudo é o de proporcionar um protocolo detalhado na fabricação de metais treliça 3D que têm uma forma complexa e uma espessura de parede fina. A principal contribuição deste processo é fornecer uma oportunidade para alargar a selecção de materiais com baixo custo de produção para a fabricação de metais treliça.
Para fundição de metal convencional, é importante para manter o fluxo do metal fundido liso e racionalizado em 'laminar' na cavidade do molde e prefere evitar fluxo irregular e agitado geralmente observado no fluxo turbulento 27. Por conseguinte, é importante desenhar adequadamente o sistema de entrada do canal de entrada associada com a velocidade de rotação de um braço centrífuga para manter o fluxo de metal fundido no interior da cavidade do molde treliça "laminar".
<p class=…The authors have nothing to disclose.
Este estudo recebeu apoio da pesquisa de iniciação Grant (RIG) do Vice-Presidente de Pesquisa e Desenvolvimento Económico da Universidade do Norte do Texas (UNT). Os autores também agradecem KCIS Co. Ltd para suportar parcialmente este estudo. O apoio da PACCAR Instituto de Tecnologia da UNT para o sucesso desta publicação é muito apreciada.
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Gypsum powder | Satin Cast 20, FindingKing Kerr | 7960 | Gypsum powder is used to make the investment mixture |
Ployjet 3D printer | Projet HD3500 Plus, 3D Systems | This polymer based 3D printer to print out sacrificial pattern for casting. | |
Cartridge materials – UV curable and castable acrylic plastic | VisiJet Procast, 3D Systems | This is castable material that is going to be burn out before casting | |
Cartridge materials- support material | VijiJet S300, 3D Systems | This is support material that is going to be removed before pattern assemble | |
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Aluminum Round Wire, 1/8", 1-Lb. Spool, Dead Soft | Rio Grande | 134700 | Lightweight and strong, aluminum wire is an economical and versatile choice. Not as bright-white as silver, aluminum offers a warmer tone much like that of platinum. Solder ONLY with low-temp solders such as Stay-Brite; suitable for both pulse-arc and laser welding. This quality aluminum wire is packaged on 1-lb. spools. |
Computer aided design software (Pro-e) | This software can be replaced with the others such as Auto CAD, Catia, and so on. | ||
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Sand blaster – Econoline – 101701CB-A – Free-Standing Cabinets Workspace Width (Inch): 60 Workspace Depth (Inch): 48 | MSC industrial supply Co. | 223818 | Ree-Standing Cabinets; Workspace Width (Inch): 60; Workspace Depth (Inch): 48; Workspace Height (Inch): 40; Air Requirement: 12 CFM @ 80 psi; Overall Cabinet Width (Inch): 65; Maximum Cabinet Depth (Inch): 86 |
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