程俊廷,常天瑞
(黑龍江科技大學機械工程學院,黑龍江 哈爾濱 150022)
增材制造技術(shù)(又稱3D打印技術(shù))是20世紀80年代提出的一種離散層疊加工技術(shù),是“中國制造2025”戰(zhàn)略中最主要的支撐技術(shù)之一。金屬增材制造是增材制造技術(shù)的重要組成部分,是通過原材料能夠直接成形為產(chǎn)品的一種技術(shù)手段。首先采用三維CAD軟件設(shè)計出物體的三維模型,再使用切片軟件把所設(shè)計的物體按照預定的加工參數(shù)進行切片,最后通過計算機控制每一層和每一片來實現(xiàn)無縫連接,真正實現(xiàn)所謂的無模具、無夾具加工。金屬增材制造技術(shù)現(xiàn)已用于眾多領(lǐng)域,如航空航天、船舶、醫(yī)療器械、汽車等高精尖行業(yè)領(lǐng)域。金屬增材制造技術(shù)主要有電子束選區(qū)熔化技術(shù)(Electron Beam Selective, EBSM)、選區(qū)激光熔化技術(shù)(Selective Laser Melting, SLM)、激光近凈成形技術(shù)(Laser Engineered Net Shaping, LENS)、電弧絲材3D打印技術(shù)、低熔點合金油墨3D打印技術(shù)等。
金屬增材制造技術(shù)起源于20世紀80年代后期的美國,隨后傳入了日本和歐洲,并于20世紀90年代傳入我國。經(jīng)過20多年的發(fā)展,我國取得了突破性發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計,2015年全球金屬增材制造同比增長35%,2016年我國金屬增材制造同比增長17%。歐美在金屬增材制造領(lǐng)域一直處于世界領(lǐng)先地位,而我國還處于跟隨階段。
我國現(xiàn)有的多支金屬增材制造技術(shù)的研究團隊。其中華南理工大學、南京航空航天大學、中北大學和華中科技大學主要從事SLM技術(shù)的研究,清華大學主要從事EBSM技術(shù)的研究,而西北工業(yè)大學主要從事LENS技術(shù)的研究。在金屬增材制造裝備領(lǐng)域,華中科技大學先后提出了2套SLM技術(shù)的設(shè)備,特別是在張海鷗教授的領(lǐng)導下,研發(fā)出了“智能微鍛造”的3D打印機,使增材制造技術(shù)邁上一個新臺階,華南理工大學也先后推出了3款自主研發(fā)的機型。另外西安鉑力特、湖南華曙高科、廣東漢邦激光等公司也逐漸開發(fā)出成熟的SLM設(shè)備并完成商業(yè)化。
選區(qū)激光熔化技術(shù)(SLM)最早由德國Fraunhofer研究所在1995年提出,2003年英國MCP公司研制出世界第1臺SLM打印機。該技術(shù)是通過鋪粉輥把金屬粉末鋪在粉床上,然后激光通過電腦的控制,按照規(guī)劃好的軌跡,選擇性地使金屬粉末熔化凝固成所需物體。如圖1。
圖1 SLM成形原理圖
SLM成形不受所打印零件的形狀和尺寸的約束,每層金屬銜接好,成品質(zhì)量高于同等材料的鑄造件,而且越來越受到國內(nèi)外生產(chǎn)制造商的青睞。通過多年的發(fā)展,SLM激光束光斑直徑可以聚焦到0.1~0.5mm,致密度接近100%,其性能達到鍛件的程度,尺寸精度達到 10~50μm,表面粗糙度達到 20~30μm。在國內(nèi),華中科技大學、華南理工大學、南京航空航天大學和中北大學的設(shè)備硬件部分已達到國際先進水平。
EBSM技術(shù)統(tǒng)稱為鋪粉電子束選區(qū)熔化技術(shù)。與SLM技術(shù)相比,主要是熱源不同,它的熱源為電子。不同于激光,電子是一種看不見、跑不快、有質(zhì)量、有電荷的粒子,而激光中的光子是一種看得見、跑的快、沒質(zhì)量、沒電荷的粒子,這也就是這兩種技術(shù)的區(qū)別。因此,EBSM技術(shù)具有打印速度更快、效率更高,可以打印難熔金屬等優(yōu)點。如圖2。
圖2 EBSM系統(tǒng)工作成型原理圖
該項技術(shù)的核心一直掌握在外國人的手里,像Arcam AB公司可通過該技術(shù)為病人量身定做可植入人體的關(guān)節(jié)等。國內(nèi)清華大學機械學院對該技術(shù)進行了深入研究,并且已實現(xiàn)市場化。
LENS是一種被稱為航空航天修復神器的技術(shù),該技術(shù)是以激光為熱源,材料以粉末或絲狀直接送入高熔區(qū)進行層疊加工的方法。該技術(shù)只能制造毛坯,要想得到更高精度的物體,只能通過后期處理。該技術(shù)與SLM技術(shù)相比,就在于送料的方式不同,一個是事先鋪好,一個是直接送過去,如圖3。
圖3 LENS系統(tǒng)同軸傳粉器結(jié)構(gòu)示意圖
美國公司Optomec采用該技術(shù)生產(chǎn)出了高性能的金屬部件。該技術(shù)能利用激光的高能,在瞬間將材料變成凝結(jié)層,使打印出的物體在微觀組織上達到無雜質(zhì)、無氣泡、無凹陷、無裂縫,致密程度達到接近100%,力學性能優(yōu)于同等鍛造件。
目前出現(xiàn)了很多新的金屬增材制造技術(shù),比如Arconic公司提出的液體石墨3D打印、大阪鈦業(yè)推出的新型金屬3D打印、ORNL開發(fā)的強大的永磁性能的3D打印、電弧絲材3D打印、俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合Sauer開發(fā)的新型鋁金屬3D打印等。
介紹的上述技術(shù),都是材料的熔化凝結(jié)過程。因此在此過程中,微觀結(jié)構(gòu)上材料熔化會發(fā)生流淌,勢必會對加工精度造成影響,而且材料內(nèi)部的金相組織是否符合要求,都是金屬增材制造技術(shù)所面臨的問題。另外,打印物體表面也無法達到傳統(tǒng)加工粗糙度的要求。目前存在的主要問題包括如下。
(1)加工物件力學性能不足。3D打印機是將分子等細小顆粒直接形成產(chǎn)品,沒有經(jīng)過熱處理,所以很難保證其強度、硬度和韌性等性能。
(2)打印尺寸的限制。現(xiàn)已知金屬3D打印機的打印范圍,很難滿足在建筑等大型工業(yè)生產(chǎn)中的應用。
(3)加工材料的限制。世界上有成千上萬種的材料,但可用于3D打印的材料很少。目前以色列object公司可以3D打印的材料最多,包括14種材料和107種混合材料,而且部分還不能用于工業(yè)生產(chǎn)。
(4)嚴重缺乏專業(yè)人才。目前缺乏增材制造專門人才的培養(yǎng)機制與體制,因此市場上增材制造技術(shù)的專門人才嚴重缺乏,而同時熟悉模具加工等技術(shù)的復合型應用人才就更加有限。
目前,金屬增材制造技術(shù)作為世界上先進的制造技術(shù)之一,各國都在加大研發(fā)力度,均想拔得頭籌或分到第一杯羹。我國應該繼續(xù)加大投入力度,不論該技術(shù)是作為新的技術(shù)革命,還是傳統(tǒng)技術(shù)的補充,都應大力支持,攻克難關(guān)。在未來應從以下幾方面推進。
(1)增材制造技術(shù)與傳統(tǒng)的制造技術(shù)相融合?,F(xiàn)階段金屬增材制造技術(shù)發(fā)展迅速,但在與傳統(tǒng)技術(shù)的結(jié)合上仍有所脫節(jié),沒能實現(xiàn)與傳統(tǒng)工業(yè)的良好銜接。
(2)高性價比產(chǎn)品的生產(chǎn)。目前的金屬增材制造產(chǎn)品,在一定程度上還沒有達到預期的產(chǎn)品質(zhì)量,而且成本較高,生產(chǎn)的產(chǎn)品不能真正得到實際應用。
(3)打印產(chǎn)品的尺寸大小問題。增材制造技術(shù)成熟之后,生產(chǎn)的產(chǎn)品大小應該不受尺寸的限制,才能實現(xiàn)自由化定制。
因此,若能達到上述要求,未來的金屬增材制造技術(shù)必定能起到促進社會發(fā)展的積極作用。