激光选区熔化金属技术是在计算机程序的控制下利用高能量密度激光束进行扫描,将预先铺设好的金属粉末层进行选择性熔化并与基体冶金结合,然后不断逐层铺粉并扫描,最终完成三维金属零部件的制造。
激光器:光纤激光器 200w/500W;扫描系统:高精度扫描振镜;扫描速度: 8m/s;成型尺寸:250mm*250mm*300mm;分层厚度 0.02mm-0.1mm;成型材料:不锈钢、钴铬合金、钛合金、高温镍基合金粉末。
你对快速成型没有基本的概念,这里一并说了吧。这三种东西没有一种机器可以同时“打”出来,要分开买三种不同的“打印机”。 快速成型设备分增材型(现在流行的3D打印机),减材质型(已经成熟的雕刻机)。 价格...
电脑连接的打印机不能共享打印,可能的原因有:打印机故障,如卡纸,墨粉不足等;网络故障,电脑不能连接打印机;电脑上打印机设置不对,需要修改用户名,密码或打印机IP地址等。
品牌 RICOH/理光 型号 kgt-1610 价格 ¥ 63000.00 结合电脑使输出的图象效果更加逼真,图像防水,防晒,耐磨损,永不褪色,永不移位,永不重影,色彩鲜艳、效...
道闸 主要功能: 功能一,手动按钮可作 ‘升’‘降’及‘停’操作、无线遥控可作 ‘升’‘降’‘停’及对手动按钮的 ‘加锁’‘解锁 ’操作 ; 功能二,停电自动解锁,停电后可手动抬杆 ; 功能三,具有便于维护与调试的 ‘自检模式 ’; 道闸 道闸又称挡车器,最初从国外引进,英文名叫 Barrier Gate ,是专门用于道路上限 制机动车行驶的通道出入口管理设备 ,现广泛应用于公路收费站、 停车场系统 管理车 辆通道,用于管理车辆的出入。电动道闸可单独通过无线遥控实现起落杆,也可以通过 停车场管理系统 (即 IC 刷卡管理系统)实行自动管理状态,入场取卡放行车辆,出场 时,收取 停车费 后自动放行车辆。
弯箍机行业领导品牌全自动钢筋弯箍机都有哪些功能 全自动钢筋弯箍机能自动完成钢筋的矫直、定尺、弯曲成型和切断等工序 ,加 工能力非常全面可以双向弯曲以及自由控制芯轴伸缩、上下 ,因此可以加工更多更 复杂的形状。随着数控行业的不断发展 ,越来越多的行业和企业运用到了数控弯箍 机。主要适用于建筑冷轧带肋钢筋、热轧三级钢筋、冷轧光圆钢筋和热轧盘圆钢筋 的弯钩和弯箍。自动弯箍机 ,具有设备使用故障率低 ,弯曲钢筋速度快 ,耗能低不损肋 , 噪音小、震动轻 ;有高效适用、运行可靠等特点。单人操作 ,轻便灵活 ,是手工弯曲的 3-5倍。特点一 :弯箍机调直系统 :采用华昌多年来生产的多轮组调直机结构 ,由水平 和垂直 2组多轮调直 ,矫直系统具有位置移动记忆检测 ,更换不同直径的钢筋 ,调直轮 会自动向下或向上调整 ,达到换钢筋快速调直 (专利技术 ,缩短钢筋调直时间 ,整个过 程均自动完成 ,多轮组同
所谓金属打印机,既可在金属表面进行彩色照片级印刷,可打印彩色图案、LOGO、文字等,图案电脑中随意设置即可,摒弃传统丝印需要耗费大量的人工套色制版。金属印刷机不论是简单的块色图案、全彩色图案,都能一次印刷完成,无需制版、晒版和重复套色,色彩亮丽丰富、效果逼真,图像防水、防晒,耐磨损,抗酸碱,不褪色,操作简单方便,印刷图像速度快,完全符合印刷工业标准,金属彩印机可广泛应用丝印特印行业,礼品加工行业,标牌标识行业,装潢装饰行业,个性印刷行业等,应用领域非常广泛。
SLM(Selective Laser Melting),选择性激光熔化。SLM是在选择性激光烧结(SLS)技术基础上发展起来的,但又区别于SLS。SLS工艺中粉体未发生完全熔化,成型件中含有未熔化颗粒,可能会导致内部疏松、致密度低、力学性能差等工艺缺陷。为获取全致密的激光成型件,同时也受益于2000年之后激光快速成型设备的长足进步,SLM技术迅速发展起来。
1995年,德国夫琅和费学院与当时的F&S Stereolithographietechnik公司合作研发了SLM技术并申请获得了相关专利。SLM技术不依靠黏结剂而是直接用激光束完全熔化粉体,成型性能及稳定性得以显著提高,可直接满足实际工程应用。而SLM技术的主要发明人之一,就是迪特·施瓦泽(Dieter Schwarze)博士。
迪特·施瓦泽博士
施瓦泽博士曾在帕德博恩大学(University of Paderborn)学习物理学,并拥有多项发明专利。1989年,施瓦泽开始了增材制造(Additive Manufacturing)及其商业化的研究和开发工作。在金属3D打印全球化的发展方面,施瓦泽做出的贡献功不可没。
因为施瓦泽在金属3D打印领域产生了重大而持续性的影响,2017年的RAPID+TCT活动上,迪特·施瓦泽博士被授予“2017年行业成就奖”(2017 Industry Achievement Award)。
迪特·施瓦泽博士被授予“2017年行业成就奖”
如今,SLM技术的创始人Dieter Schwarze博士在德国SLM Solutions公司担任SLM Solutions公司的科学和技术研究部主管。
2018年3月29日,南极熊从外媒获悉,来自核能安全技术研究所和中国科学院的科学家,已经使用CLAM钢建造并测试了3D打印墙模块(聚变反应堆组件的一个组件)。
激光选区熔化(SLM)是一种粉末床金属增材制造工艺,具有广泛的应用,从汽车、航空航天到医疗行业等。然而,在其所有用途中,风险最高的应用之一可能就是制造聚变反应堆。在中国,研究人员刚刚朝着利用SLM 3D打印技术创建聚变反应堆迈出了一大步。来自核能安全技术研究所(INEST)和中国科学院的科学家,已经使用金属增材制造工艺创建了第一个壁测试模块,这是聚变堆的关键部件之一。研究人员表示,由中国低活化马氏体(CLAM)钢制成的3D打印反应堆部件,中国抗中性辐射钢主要用于聚变反应堆和先进裂变反应堆,可满足所有设计要求。INEST多年来一直在研究CLAM钢,并发表了多篇关于该材料的研究论文。在其最新的研究中,该组织发现,尽管在为聚变反应堆创建复杂的3D打印部件方面存在技术问题需要克服,但3D打印技术确实允许综合形成复杂的结构,导致制造周期短以及材料利用率高。
因此,对于聚变反应堆3D打印部件从业者以及希望尝试类似工艺的研究人员来说,这是一个好消息。研究人员发现“所有冲击试样的冲击吸收能量(IAE)显著低于锻造CLAM钢,并且垂直于构建方向的样品的IAE高于平行于构建方向的样品的IAE “。换句话说,3D打印的CLAM钢在相关方面表现优于锻钢。最新研究成果“Microstructure anisotropy and its effect on mechanical properties of reduced activation ferritic/martensitic steel fabricated by selective laser melting”发表在《Journal of Nuclear Materials》杂志上。