Part4:深度剖析NASA推力室组件采用多合金添加剂制造,复合材料可重复使用(Incoloy840奥氏体不锈钢SS33400合金)

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导读目录:

1、Part4:深度剖析NASA推力室组件采用多合金添加剂制造,复合材料可重复使用

2、Incoloy840奥氏体不锈钢SS33400合金

3、A股票:谁是恒大高科技的大股东?

Part4:深度剖析NASA推力室组件采用多合金添加剂制造,复合材料可重复使用

除了减轻重量和优化性能外,3D印刷技术也能显著节约成本,缩短制造周期,3D针对美国的科学谷NASA宇航局正在开发的一个名字是分级(本文为第四篇)Part4)与谷友有深入的了解NASA在双金属3D打印探索。

(点击打开3D科学谷**发表的前三篇文章Part1,Part2,Part3)冷喷涂显示NASA HR-通过送粉的材料DED定向能。

A)B)2K-lbf推力(B抛光后),C)40K-lbf(焊接前),D)7K-lbf(抛光前),来源:NASA,双金属条条大路,NASA正在评估使用情况GRCop双合金和高温合金。

这些技术包括冷喷涂和送粉DED定向能量沉积和熔丝DED定向能量沉降,这些技术有不同的优缺点,必须考虑特定的推力室应用和后处理要求,以确定更佳工艺,显示(左)激光丝IN625 / Techal。

来源:NASA,送粉的DED定向能量沉积工艺在加工双金属方面具有优势,通过集成通道喷嘴提供了更小化设置和操作的机会。虽然这个过程的热量确实很高,而且可能会变形,但此外,粉末DED定向能沉积工艺的粉末使用效率不是10。

喷粉可能停留在通道中,但早期开发表明这不是一个重大问题。双金属的开发集中在径向沉积上,第二个方面是燃烧室与喷嘴之间的轴向接头。轴向沉积开发的主要目标是表达和定义适当的界面。

也可根据某些应用需要加速粉末的高压载气,RAMPT进一步实验项目计划,调整源粉、冷喷涂和制备参数,实现界面的纯优化。

在PBF铜合金燃烧室表面冷喷,来源:NASA,激光熔丝工艺通过焊丝进给,将焊丝预热到刚好低于熔点的高温,然后送到激光产生的基板或部件上的熔池区域,送粉DED与定向能量沉积工艺相比。

熔丝工艺具有减少变形的优点,但仍会给零件带来热应力。此外,激光熔丝工艺可以在添加剂制造和应用中实现高沉积率,保持低稀释度、热稳定性和常规冶金控制。早期实验通过激光热线成功添加了各种超级合金。

并进行了机械试验、激光熔丝工艺、冷喷涂通过压缩高速超声波气体加速未熔化粉末、材料变形和表面积累动能冲击,形成与固体材料的结合,冷喷涂机制是机械锁和冶金的结合,这些结合是由于高应变颗粒界面的再结晶。

冷喷涂具有优点,因为它不会熔化材料,所以与其他工艺相比,它降低了热残余应力、金属间化合物形成、氧化和热输入变形的可能性。

RAMPT该项目取得了重大进展,并计划在2020年和2021年进行更多的测试计划,以及配套的硬件开发,已经实现了几个关键里程碑,包括之前显示的大进给粉DED喷嘴。

硬件构建和测试将在不同的尺寸和推力水平(2)进行三个阶段K-lbf,7K-lbf,40K-lbf)推力室取得进展,更初的实验通过送粉成功DED定向能量沉积工艺,NASA计划通过材料测试和表征进行进一步实验进行综合评价。

双金属腔室覆层(左)40K-lbf 推力的PBF技术制造的GRC,B)应用送粉定向能量沉积DED技术加工Inco,[DM3D来源:制造:NASA,喷嘴与燃烧室耦合。

A)带DED双金属接头的技术加工GRCop铜合金,B)耦合喷嘴和燃烧室DED工艺,C)喷管和燃烧室完成耦合,D)2.用于热火试验K-lbf来源:NASA,目前在2K-lbf双金属开发完成在推力室上。

并正在积极应用于7K-lbf,40K-lbf推力室制造,正在取得重大进展,并计划在2020年和2021年进行更多的测试计划,以及配套的硬件开发,NASA已开发的仿真模型可以建议制造策略来控制制造。

RAMPT项目第三项关键技术开发是双金属增材制造,双金属开发集中在铜合金(特别是GRCop-尽管双金属正在开发中LCUSP该项目已得到验证,但仍需进一步开发,以进一步评估替代方案,开发商业供应,在更初的双金属开发之后,完成了进一步的评估,通过Inconel 625与铜燃烧室耦合。

虽然这不是燃烧室观察到的收缩RAMPT该项目的更终目标是为双金属开发提供中间步骤。冷喷涂技术不同于热喷涂方法,涂层孔隙率低,基材和涂层热负荷小,材料氧化少。

根据3,消除了涂层中结晶不均匀的现象D科学谷市场解除了无需焊接或机械加工。令人兴奋的是,它可以将修复材料与零件集成,完美地恢复零件的原始功能和属性。

这样可以有效延长零件的使用寿命,甚至几十年,双金属的几种增材制造工艺来源:3D科学谷 www.3dscienceval,显示(左)将IN625激光热焊到GRCop-84。

(右)将Techalloy-来源:NASA,关键里程碑,更初的双金属表征是对的GRCop-双金属界面的进一步开发正在进行84和超级合金。

为确定更佳的添加剂制造技术、中间层和热处理技术,送粉DED参考来源:Lightweight Thrust C,之前在LCUSP对双金属接头的分析表明,界面处形成有害稳定性的金属间化合物,RAMPT本项目在此基础上进行研究,以减少这些影响,界面处的金属间化合物是通过模拟来预测的。

GRCop有害金属间化合物和高温合金界面的模型预先制造(AM)对于具有复杂内部特征的精密部件(例如,显示是否有中间界面材料的初步开发试验:(左)D,(右)DED技术沉积CuNi金属间化合物在GRCo,[由RPM Innovations来源:制造:NASA。

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Incoloy840奥氏体不锈钢SS33400合金

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A股票:谁是恒大高科技的大股东?

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