Summary

La fabricación indirecta de celosía Los metales con secciones delgadas Uso de fundición centrífuga

Published: May 14, 2016
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Summary

Un método de fabricación de aditivos indirecta la combinación de una impresión en 3D de polímeros con una fundición centrífuga se describe para la fabricación de metales para entramados de octetos 3D (Al y Cu aleaciones) con una longitud de celda unitaria de 5 mm con un espesor de pared de 0,5 mm.

Abstract

Uno de los métodos típicos para la fabricación de metales de celosía en 3D es el proceso directo de metal fabricación aditiva (AM) como fusión selectiva por láser (SLM) y el haz de electrones de fusión (MBE). A pesar de su capacidad de procesamiento potencial, el método AM directo tiene varias desventajas tales como el alto costo, pobre acabado superficial de los productos finales, limitación en la selección de materiales, de alta tensión térmica, y las propiedades anisotrópicas de piezas. Proponemos un método rentable para la fabricación de metales de celosía en 3D. El objetivo de este estudio es proporcionar un protocolo detallado en la fabricación de metales de celosía en 3D que tienen una forma compleja y un espesor de pared delgada, por ejemplo, braguero octeto hechos de aleaciones de Al y Cu con una longitud de celda unitaria de 5 mm y un espesor de pared de la célula de 0,5 mm. Un procedimiento experimental general se divide en ocho secciones: (a) la impresión en 3D de los patrones de sacrificio (b) por fusión de materiales de apoyo (c) la eliminación de los residuos de materiales de apoyo (d) assembl de patróny (e) la inversión (f) agotamiento de los patrones de sacrificio (g) de fundición centrífuga (h) después de la transformación de los productos finales. La técnica indirecta AM sugerido proporciona el potencial para la fabricación de metales de celosía ultra-ligeros;. Por ejemplo, estructuras de celosía con aleaciones de Al. Parece ser que los parámetros de proceso deben ser controlados adecuadamente dependiendo de los materiales y la geometría del enrejado, la observación de los productos finales de metales octeto de celosía por la técnica de AM indirecta.

Introduction

Metales celulares son los metales formados por una red interconectada de puntales sólidos o placas complejas y tienen micro-arquitecturas con huecos 1. Los ejemplos incluyen tanto i) espumas estructuradas estocásticos azar y ii) ordenados periódicamente) panales de dos dimensiones (2D y (estructuras de celosía tridimensional 3D) de celosía. Ellos han recibido atención debido a su alta rigidez específica y la fuerza 1-3 y alta resistencia específica de 4-5, una excelente absorción de energía para la carga de impacto 6, aislamiento acústico 7, posible diseño de disipadores de calor e intercambiadores de calor 8. Especialmente, estructuras de celosía ordenados periódicamente tienen el potencial para diseñar las propiedades superiores con una capacidad para controlar la geometría de la red porosa interna.

Debido a su geometría de la red porosa interna compleja, es difícil para la fabricación de metales celulares usando el machinin sustractivo convencionalgramo. Como tal, los investigadores han empezado a buscar métodos alternativos para fabricar metales celulares: gas de formación en el metal líquido o mezcla de polvo de metal con agentes de expansión fueron exploradas para la fabricación de formas de metal estocásticos 9. Debido a la falta de control sobre la topología de la célula, es difícil de adaptar las propiedades mecánicas. Como alternativa, se exploraron métodos de fabricación de metales celulares ordenados periódicamente: estampado de hojas delgadas de metal en una forma ondulada seguido de unirse a ellos para crear estructuras periódicas 10, la unión ranurada chapas metálicas 11, extrusión 12, el tejido y resplandecientes filamentos de metal para fabricar textiles 13. A pesar de que estos métodos de fabricación ofrecen patrones repetibles, los patrones son todavía limitados en la dirección planar. En un esfuerzo para generar la repetición patrón 3D, los investigadores empezaron a utilizar la fabricación aditiva (AM); por ejemplo, fusión selectiva por láser (SLM) 14, haz de electrones de fusión (MBE) <sup> 15, y Direct-metal sinterización láser (LMD) 16. A pesar de su capacidad para fabricar 3D ordenó geometrías de celosía complejos, todavía existen algunas limitaciones: dificultad para usar metales con alta conductividad térmica y alta reflectividad óptica 17, de alta tensión residual térmica 18, mal acabado de la superficie con el fenómeno 'bolas' durante láser o de electrones de fusión 19, 20-21 propiedades anisótropas de partes causado por un efecto combinado de la fabricación por capas, la formación anisotrópica de granos, tamaño del polvo, el poder y la velocidad de escaneo de láser o por haz de electrones 15, alto consumo de energía, etc.

La combinación de AM a base de polímero con la fundición de metal puede proporcionar un método alternativo para la fabricación de metales de celosía. Uno puede llamar a este "AM indirecta". Indirecta AM puede proporcionar una solución para superar los problemas técnicos de AM directa de los metales mencionados anteriormente. Varios esfuerzos han sido made metales para la fabricación de celosía utilizando indirecta Estoy combinando la impresión en 3D de polímeros con la fundición por gravedad basado 22-25; por ejemplo, un bastidor de inversión combinada con el modelado por deposición fundida (FDM) para fabricar una aleación de celosía 22-25 o arena de fundición combinada con un polvo de arena basado AM 23. El casting basado gravedad parece seguir siendo un desafío técnico para superar – misrun y la porosidad causada por la solidificación repentina de metales fundidos, cuando se reúnan las estructuras de red con esquinas puntiagudas de los moldes estructurales de celosía 25-26. Área superficial relativamente grande de moldes estructurales de celosía también parece contribuir a un enfriamiento brusco, lo que resulta en la solidificación prematura 25-26.

En este estudio, se propone un AM indirecta alternativa que puede superar la misrun durante la fabricación de los metales de celosía – fundición centrífuga a una cavidad de molde de celosía hecha por un patrón de polímero sacrificial celosía 3D impreso. Utilizamos una cámara digitalLight Processing (DLP) método de impresión en 3D basado construir un modelo estructural de sacrificio celosía seguido de fundición centrífuga de aleaciones de Al y Cu. El objetivo de este estudio es proporcionar un protocolo detallado en la fabricación de metales de celosía en 3D que tienen una forma compleja y un espesor de pared delgada. La principal contribución de este proceso es proporcionar una oportunidad para extender la selección de materiales con bajo coste de fabricación para la fabricación de metales de celosía.

Protocol

1. Planificación del Experimento Dibujar un patrón de sacrificio (una estructura de celosía octeto con un sistema de bebedero) utilizando software de diseño asistido por ordenador (CAD) como se muestra en la Figura 1 y guardar el modelo CAD como un formato de archivo STL. Nota: El patrón de sacrificio es un patrón integrado de la estructura de celosía octeto con un sistema de bebedero que serán finalmente se fundió para la fundición. Debido a que el patrón de sacrificio incl…

Representative Results

Uso de la fabricación de aditivos indirecto descrito en la sección de protocolo, se utilizaron Al y Cu aleaciones de metales octeto de fabricación entramados, como se muestra en la Figura 1 El procedimiento de colada conjunto se resume en la Figura 2 El procedimiento consiste en ocho secciones:.. (A) sacrificial patrón de impresión (b) fusión de material de apoyo (c) la eliminación de los residuos de material de apoyo (d) conjunto de patrones (e) …

Discussion

Para la fundición de metal convencional, es importante para mantener el flujo del metal fundido suave y racionalizado en 'laminar' en la cavidad del molde y más bien evitar el flujo irregular y agitado observado generalmente en flujo turbulento 27. En consecuencia, es importante diseñar correctamente la entrada del sistema de bebedero asociada con la velocidad de rotación de un brazo de centrífuga para mantener el flujo de metal fundido dentro de la cavidad del molde de celosía 'laminar'…

Disclosures

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

Este estudio recibió el apoyo de la Investigación Iniciación Grant (RIG) del Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Económico de la Universidad del Norte de Texas (UNT). Los autores también agradecen a KCI Co. Ltd para apoyar parcialmente este estudio. El apoyo del Instituto de Tecnología de PACCAR en UNT para el éxito de esta publicación es muy apreciada.

Materials

Motorized centrifugal casting machine Rey Motorized Centrifugal Casting Machine, Rey Industries Inc. Made in U.S.A. by Rey industries, Inc. Dallas, TX 75220
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
Ancient Bronze Casting Grain Rio Grande 706051 This true bronze grain contains no zinc. Highly fluid, it melts quickly, casts cleanly and provides a good balance between strength and durability. The warm, deep-bronze color has rich red undertones, and the alloy takes a good patina.
Composition is 90% copper with an amount of tin; fits into the CDA#90700 category. This grain is sold in 1-lb. packages.
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.
ProJet Finisher 1-A 3D Systems This machine is used to melt the support material.
160 Watt 2.5 Liters Digital Ultrasonic Cleaner with Timer Heater Rings Tools Chicago, Electric, Power Tools 85 oz. capacity, Five cleaning cycles: 90, 180, 280, 380 and 480 seconds, Clean with or without heat, Easy-to-read LED digital timer, Clear-view window
Fan  Honeywell Inc.  HT-800 120V A.C., 60Hz., 0.85A. TP
Paraffin wax for wax sheet – Modeler's Pink Wax Sheet, 3" by 6", 24-Ga. Rio Grande 700075 Sheet wax is flexible and can be cut or formed into any shape. It’s ideal for designing since you can draw or trace directly onto the sheet; choose green or pink depending on which will best show your designs. High manufacturing standards ensure exceptional consistency and significant price savings. Value is enhanced by larger package quantities at the same price as the smaller packages available elsewhere. Each 8-oz. package contains approximately 30 sheets.
Paraffin wax for wax stick – Modeler's Medium Red Sprue Wax, 8-Ga Rio Grande 700741 A pliable, softer sprue wax than the firm blue. Good for forming gates and sprues and burns out cleanly with no residue.
Alcohol Lamp Rio Grande 700008 Use this lamp to heat wax-working tools or as a flame polisher. The heavy glass reservoir has faceted sides to allow it to be tipped for angling the flame. A screw adjustment for the 7" x 3/16" wick controls the height of the flame. A safety cap snuffs the flame and prevents fuel evaporation. For the best flame, use methyl alcohol fuel. Replacement wicks available. Reservoir holds 5 oz. (150ml) of fuel.
Wax carving tool set – Soft Grip Wax Carvers, Set of 10 Rio Grande 700329 This boxed set offers the best in cutting and shaping technology. Each of these ten high-quality steel wax-carving tools features a 5/16" PVC covered handle that ensures a sure, comfortable grip through hours of work and all have sharp edges for shaping and fine detailing. Sharpen or custom-shape each tool to fit your needs. These tools provide exceptional tool strength and deliver excellent results. This set comes in a hinged, foam-lined wood box.
Rubber Mixing Bowl, 1-1/2 Qt. Rio Grande 702131 This highly-flexible vulcanized rubber bowl is easy to grip, will not be marred by a spatula and cleans with ease.
Pyrex Beaker, 1,000ml Rio Grande 335040 Ideal for holding and heating bath plating solutions, this genuine Pyrex glass beaker is sturdy and durable.
Rio Premium Stainless Steel Flask, 2-1/2" dia. Rio Grande 70201514 This solid, #304-quality stainless steel flask is corrosion-resistant, durable for a long service life and performs under extreme temperature without distortion.
CAST/T Ceramic Casting Crucible, 450g Rio Grande 705047 Made exclusively for the CAST/T centrifugal casting machine, this crucible is designed with an angled base that slides into the hinged bracket on top of the casting machine. This brings the crucible into perfect alignment with the center of the flask ring to ensure an error-free pour.
MyWeigh iBalance 300 Digital Scale Rio Grande 116850 This scale is used to measure the weight of the sacrificial and sprue system for metal which is going to be used for centrifugal casting.
Rubber bottom – CAST/T Flask Ring Base Rio Grande 705025 Specially made for the CAST/T centrifugal casting machine, this rubber base accommodates all Table King flask ring styles, creating a secure, airtight seal throughout the investment process. The center post fits either of the wax disc styles for complete versatility.
Scotch® Colored Duct Tape, 1 7/8" x 20 Yd., Blue OfficeMax  22353766 This scotch tape is used to make sure that the gypsum-water mixture fully covers the assembled sacrificial pattern inside the flask by allowing for extra material above the flask height
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Economy Light-Duty Flask Tongs Rio Grande 704026 Constructed of bent steel, these tongs are designed to handle flasks 3-1/2" or less in diameter. The small-angle notches grip smaller flask sizes and the larger, rounded contour area securely holds larger flasks.
Separating Screen Bucket Rio Grande 201360 15"-diameter, 11-1/2"-deep
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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Cite This Article
Mun, J., Ju, J., Thurman, J. Indirect Fabrication of Lattice Metals with Thin Sections Using Centrifugal Casting. J. Vis. Exp. (111), e53605, doi:10.3791/53605 (2016).

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