三维五轴激光切割技术及应用发展趋势
技术发展趋势伴随三维五轴激光切割技术越来越先进及进步,性能及功能越来越强大,技术发展趋势如下:1. 高加速度、高速度:产品加速度越来越高,产品速度越来越快,生产效率越来越高;2. 高切割速度、高精度:
选区激光烧结MWCNT/聚合物复合材料性能研究
选择性激光烧结(SLS)等增材制造技术为创建复合材料提供了新方法。使用复合材料粉末的选区激光烧结部件可具有较好的机械,电气和热性能。来自南洋理工大学的研究者提出了一种新的制备碳纳米管(CNT)复合粉末的方法,并将其用于SLS工艺
选区激光熔化SLM金属3D打印的熔池及单道熔覆层仿真分析
选区激光熔化(Selective Laser Melting;SLM)的加工过程中存在着效率与质量的平衡,当粉末铺得比较厚,激光扫描速度增加的时候,加工效率比较高,然而也容易发生熔覆层不平整或者两层之间空隙增加的现象。
选择性激光熔化制备难熔金属钨
钨(W)作为最高熔点的难熔金属,具有许多独特的物理和化学性质,包括高密度,高导热率,高再结晶温度,低热膨胀,以及室温和高温下的高强度和硬度,因此钨已广泛应用于航空航天、核工业、军工等。
深度解析 | 激光增材再制造技术及应用
激光增材制造技术,又称为激光3D打印技术,是在计算机辅助下,把三维实体模型切片处理为二维层片,二维层片再离散为一维线条,采用激光熔覆技术进行逐点堆积,最终实现三维实体零件成形的激光制造技术。
什么是LENS激光熔融风喷金属3D打印技术?
激光熔融风喷金属粉末成形(LENS)系统,是使用大功率激光将金属粉末致密地熔融到三维基底结构上,从而实现金属3D打印。
如何通过多激光器3D打印技术构建高完整性的金属零件(下)
以生产为导向的多激光器金属3D打印设备通过多个激光器来提高增材制造的生产效率,多重激光既可以分别制造独立的零件,也可以协同制造一个单件大型部件。这样的灵活性,使得增材制造生产效率得到提升,并降低了制造成本。
如何通过多激光器3D打印技术构建高完整性的金属零件(上)
以生产为导向的多激光器金属3D打印设备通过多个激光器来提高增材制造的生产效率,多重激光既可以分别制造独立的零件,也可以协同制造一个单件大型部件。
金属激光切割机原理及分类介绍
激光切割是利用经聚焦的高功率密度激光束照射工件,使被照射的材料迅速熔化、汽化、烧蚀或达到燃点,同时借助与光束同轴的高速气流吹除熔融物质,从而实现将工件割开。激光切割属于热切割方法之一。
美国Additec激光金属沉积(LMD)技术:金属粉末和线材同时使用
激光金属沉积(LMD)是一种焊接工艺,将材料引入由高功率激光产生的熔池中焊接成型,LMD属于定向能量沉积(DED)工艺的范围。
激光刻字机分类以及应用有哪些
激光刻字机广泛应用于当代的工业生产,从木头、纸张的打标到金属,手机按键,高端产品生产加工过程,打标刻字都离不开激光刻字机。
3D打印用主流激光器的种类以及特点
3D打印机是一种集成度很高的现代设备,从激光、振镜到控制,打印机似乎笼罩着一层神秘面纱,而这其中的激光,更是妙不可言。
高功率半导体激光器焊接应用及案例
随着激光加工技术的发展,高功率、高亮度半导体激光器逐步崭露头脚,与光纤激光器、超快激光器、碟片激光器等一同被视作新一代激光光源,使得许多重要的应用成为可能。
紫外激光3D打印工艺研究及应用
激光是上个世纪60年代的重要发明之一,它具有良好的单色性、方向性、强相干性和高功率密度性等优点。随着行业的发展,激光器的种类越来越多。
选区激光熔化成形过程中不同参数对温度场的影响(一)
选区激光熔化成形技术(SelectiveLaser Melting,简称SLM)是近十几年才发展起来的新型快速成型(RapidPrototyping)技术。
激光深雕:光纤激光器的金属深雕测试实验对比
近年来,随着国家对环境保护的重视,以往在模具、标牌、五金配件等产品上采用传统腐蚀工艺进行雕刻深度的应用,都纷纷转向激光工艺制作。
LENS与SLM金属3D打印技术原理及熔池形态对比
激光增材制造高性能金属零部件技术具有成型结构复杂,成型精度高,成型性能优良等特点,是当前复杂精密金属零部件或大尺寸主承力金属构件一次性整体成形最具前景的应用技术之一。
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