3D打印第一互動(dòng)應(yīng)用媒體平臺(tái)報(bào)道(文)
技術(shù)現(xiàn)狀
2017年6月,記者到訪位于武漢的天昱智造公司(武漢天昱智能制造有限公司),并參觀了其3000㎡金屬3D打印廠房。廠房?jī)?nèi),屹立著兩臺(tái)高達(dá)十幾米的大型金屬3D打印機(jī),還有激光熔覆設(shè)備等,相當(dāng)震撼。據(jù)了解,兩臺(tái)大型金屬3D打印機(jī)為全球首創(chuàng)“智能微鑄鍛銑復(fù)合增材制造”設(shè)備,由其制造出來(lái)的金屬零部件,性能質(zhì)量可達(dá)到鍛件水平,為12級(jí)超細(xì)晶粒,可以被稱(chēng)為鍛造級(jí)的金屬3打印。
據(jù)了解,天昱智造公司由中鋼集團(tuán)中鋼設(shè)備有限公司控股,是一家立足金屬3D 打印、金屬部件修復(fù)與再制造、工業(yè)智能系統(tǒng)等領(lǐng)域,集定制生產(chǎn)、設(shè)備研發(fā)、技術(shù)服務(wù)于一體,以承接國(guó)家和企業(yè)重大項(xiàng)目為主的高新技術(shù)企業(yè)。公司以全球首創(chuàng)“智能微鑄鍛銑復(fù)合增材制造”技術(shù)與設(shè)備為基礎(chǔ),為用戶(hù)提供鍛件級(jí)別、大型金屬3D打印服務(wù)。當(dāng)前,公司現(xiàn)有設(shè)備能打印的最大尺寸為5000×2000×1500mm,涵蓋小批量、打樣、后處理、工藝評(píng)定、熱制造過(guò)程分析、微觀組織分析等。
技術(shù)研發(fā)人員介紹,“智能微鑄鍛銑復(fù)合增材制造”技術(shù)和設(shè)備由公司首席科學(xué)家、華中科技大學(xué)張海鷗教授及其團(tuán)隊(duì)自主研發(fā),將鑄、段、銑削三合一,用一臺(tái)設(shè)備就能生產(chǎn)各種強(qiáng)度要求的鍛件產(chǎn)品成品,可直接應(yīng)用,打破了3D打印行業(yè)存在的技術(shù)瓶頸。
2017年4月份,“智能微鑄鍛銑復(fù)合增材制造”獲第45屆日內(nèi)瓦國(guó)際發(fā)明展金獎(jiǎng)和中國(guó)發(fā)明協(xié)會(huì)特別獎(jiǎng)。早在今年1月份,空中客車(chē)(Airbus)和美國(guó)通用電氣公司(GE)與天昱智造達(dá)成了合作,在科研領(lǐng)域展開(kāi)全面的研發(fā)。業(yè)內(nèi)專(zhuān)家認(rèn)為,中國(guó)3D打印雖然起步晚,但是圍繞“清華、華科、交大”形成的三足鼎立的局勢(shì),使整個(gè)行業(yè)獲得巨大的加速度,尤其是該項(xiàng)技術(shù)將使我國(guó)在3D打印技術(shù)領(lǐng)域由“跟跑”進(jìn)入“領(lǐng)跑”階段。
技術(shù)優(yōu)勢(shì)對(duì)比
傳統(tǒng)制造技術(shù)無(wú)法制造材料變化、多功能、結(jié)構(gòu)復(fù)雜零部件,具有很大的局限性:1.鑄-鍛-銑分離;2.裝備巨大;3.流程復(fù)雜,周期長(zhǎng);4.高能耗、高污染;5.材料利用率低。
而常規(guī)金屬3D打印存在致命缺陷:一是沒(méi)有經(jīng)過(guò)鍛造,金屬抗疲勞性嚴(yán)重不足;二是制件性能不高,難免存在疏松、氣孔和未熔合等缺陷;三是大都采用激光、電子束為熱源,成本高昂。所以常規(guī)金屬3D打印“中看不中用”,發(fā)展緩慢。正因如此,全球金屬3D打印行業(yè)一直處在“模型制造”和展示階段,無(wú)法實(shí)現(xiàn)高端應(yīng)用。
而且,GE公司曾經(jīng)認(rèn)為:3D打印件難以達(dá)到鍛件同等性能要求。
智能微鑄鍛銑復(fù)合制造技術(shù)融合3D打印、半固態(tài)快鍛、柔性機(jī)器人3項(xiàng)重大技術(shù),將金屬鑄造、鍛壓、銑削技術(shù)合三為一,實(shí)現(xiàn)3D打印鍛態(tài)等軸細(xì)晶化、高均勻致密度、高強(qiáng)韌、形狀復(fù)雜的金屬鍛件,全面提高制件強(qiáng)度、韌性、疲勞壽命及可靠性,全面解決世界性難題。該技術(shù)將鑄造、鍛壓、銑削合三為一,改革傳統(tǒng)制造技術(shù),短流程綠色制造,一臺(tái)設(shè)備替代原有的多工序長(zhǎng)流程和多臺(tái)大設(shè)備。
圖5 3D打印等軸細(xì)晶鍛態(tài)合金對(duì)比
鑄鍛復(fù)合成形 45 號(hào)鋼熱處理后晶粒直徑約5μm,為12級(jí)超細(xì)晶粒度,傳統(tǒng)鍛件為7~8級(jí)
表1 45#發(fā)動(dòng)機(jī)過(guò)渡段力學(xué)性能檢測(cè)結(jié)果對(duì)比
45#鋼力學(xué)性能 | 抗拉強(qiáng)度 σb /MPa | 伸長(zhǎng)率 δ/(%) | 收縮率 ψ/(%) | 沖擊韌度/(J.mm-2) | 硬度 /(HBS) | |
鑄件 | 烏克蘭航空發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)準(zhǔn) | 540 | 12 | 20 | 29.4 | 152~170 |
鍛件 | 國(guó)標(biāo)GB5024-77 | 835 | 10 | 40 | 36.9 | 229-285 |
本項(xiàng)技術(shù) | 縱向 | 963 | 18 | 60 | 47.5 | 301~308 |
切向 | 982 | 12 | 43 | 43.5 | 307~324 |
注:依據(jù)烏克蘭航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造標(biāo)準(zhǔn)與力學(xué)性能檢測(cè)報(bào)告
表2 主要常規(guī)3D打印技術(shù)對(duì)比
技術(shù) | 激光選區(qū)熔化 | 電子束熔融 | 電弧熔積成形 |
熔積效率 (cm3/h) | 5–20 | 55–80 | 50–200 |
能量利用率(%) | 2-5 | 15-2 | 高于90 |
層高 | 20–100μm | 50–200μm | 0.5-3mm |
尺寸精度 | 0.2mm | 0.4mm | 1.0mm |
屈服強(qiáng)度 | 1110 ± 9 MPa | 881. 5 ±12. 5MPa | 856-914 Mpa |
2016年7月,張海鷗團(tuán)隊(duì)打印出全球第一批鍛件,鐵路關(guān)鍵部件轍叉和航空發(fā)動(dòng)機(jī)重要部件過(guò)渡段。專(zhuān)家表示,這種新方法制件強(qiáng)度和塑性等性能及均勻性顯著高于自由增材成形,并超過(guò)鍛件水平,將為航空航天高性能關(guān)鍵部件的制造提供我國(guó)獨(dú)創(chuàng)國(guó)際領(lǐng)先的高效率、短流程、低成本、綠色智能制造的前瞻性技術(shù)支持。
技術(shù)的優(yōu)勢(shì)還有:
1、高性能可靠性,發(fā)揮難成形材料極限潛能;
2、高效率,熔積效率 5~15kg/h至大幾十kg/h;
3、低成本,熱源及絲材為激光和粉材的1/5~1/10,能量及材料利用率高。
技術(shù)創(chuàng)新
1.率先提出電弧微鑄軋復(fù)合直接成形高性能金屬零件的方法;
2.施加微區(qū)逐步鍛造機(jī)械力使熔積自由成形的半凝固/剛凝固區(qū)產(chǎn)生粘塑性變形;
3.面向高端部件極端服役條件和增材制造成形性。
當(dāng)前,智能微鑄鍛銑復(fù)合增材制造技術(shù)已經(jīng)完成多種大型、關(guān)鍵部件的制造,獲得認(rèn)可。原國(guó)家航空航天工業(yè)部部長(zhǎng)林宗棠在內(nèi)的多位專(zhuān)家建議,在《中國(guó)制造2025》重大專(zhuān)項(xiàng)中列入此項(xiàng)技術(shù),同時(shí)重點(diǎn)推動(dòng)該技術(shù)與裝備在航空航天、先進(jìn)兩機(jī)、核電、艦船、高鐵等重點(diǎn)支柱領(lǐng)域的應(yīng)用,讓這一先進(jìn)技術(shù)首先服務(wù)于提高我國(guó)的制造能力與國(guó)防實(shí)力。