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摘要:
金刚石具有较高硬度和良好的耐磨性,是制备切削等加工工具的理想材料。相比传统制造技术,增材制造技术能从根本上解决复杂结构件创新设计和高效成型的问题,是高性能金刚石工具制造的潜在有效方法。本文介绍了选择性激光烧结、选择性激光熔化、立体光固化、浆料直写成型及熔融沉积成型烧结等主流增材制造技术的基本原理和特点,分析了不同增材制造技术在制备金刚石砂轮、金刚石钻头和金刚石锯片工具方面的适用性及工具服役性能,总结了增材制造金刚石工具在成型过程中存在的典型问题并给出了相应的解决思路。
Abstract:Due to the high hardness and excellent wear resistance, the diamond is widely used in the preparation of cutting and other machining tools. Compared to the traditional manufacturing technology, the additive manufacturing can fundamentally solve the problems of innovative design and efficient fabrication for the complex structural components, which is known as a potential effective method for the preparation of high-performance diamond tools. The basic principles and characteristics of the major additive manufacturing technologies were introduced in this paper, such as selective laser sintering (SLS), selective laser melting (SLM), stereo lightgrapy apparatus (SLA), direct ink writing (DIW), and fused deposition modeling (FDM). The applicability and performance of the manufactured tools prepared by additive manufacturing were analyzed, such as diamond grinding wheels, diamond drill bits, and diamond saw blade tools. Finally, the typical problems and the corresponding solutions in the forming process of additive manufactured diamond tools were summarized and provided, respectively.
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Keywords:
- additive manufacturing /
- diamond /
- cutting tools /
- service performance
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FGH4096是第二代损伤容限型粉末高温合金,与第一代高强型粉末高温合金FGH4095相比,使用温度从650 ℃提高到了750 ℃,虽然该合金的抗拉强度降低了10%,但疲劳裂纹扩展速率比第一代粉末高温合金降低50%,因此,市场需求越来越大。粉末高温合金由于生产工艺的特殊性,在最终成形件中常存在热诱导孔洞、夹杂物和原始颗粒边界这三类缺陷。在粉末高温合金等温锻造成形工序前增加挤压开坯工序,利用挤压产生的大塑性变形,可以有效破碎粉末压坯残留的原始颗粒边界[1],改善夹杂物的分布,闭合热诱导孔洞,为等温锻造提供均匀的细晶组织。因此,对FGH4096合金而言,对其热挤压工艺开展研究具有现实意义。
针对热挤压工艺过程,模具的结构参数(模角、入口圆角半径、工作带长度)、成形工艺(挤压比、挤压温度、挤压杆速度)和其他特定的参数选取都会对挤压过程和成形质量产生较大的影响。受热挤压模具成本和FGH4096粉末成本的影响,目前只开展了少量针对模具结构参数对热挤压影响的研究,相关文献也较少,而这些特定的参数直接影响到挤压载荷和挤压件的质量与性能。本文采用有限元数值模拟的方法,对模具结构对热挤压的影响进行正交分析,并将此次研究取得的成果应用到实际工艺中去。
1. 实验方法
1.1 模具结构
合理设计挤压模具不仅可以生产出高质量的产品,提高产品利用率,还可延长模具寿命。挤压设备一般包含挤压杆、挤压筒、挤压垫片、挤压模具及其他配件,如图1所示,其中α为模角,r为入口圆角半径,h为工作带长度,d0为挤压筒直径,d1为挤压制品直径。
在挤压筒直径、挤压比、挤压温度、挤压速度一定的情况下,通过有限元数值模拟研究模角、工作带长度、入口圆角半径对挤压制品中的有效应变分布、温度分布和挤压载荷的影响,优化挤压模具结构参数,并进行实际生产实验验证[2]。最终获得组织均匀、晶粒度大于8级的挤压制品。
1.2 实验过程
依据挤压生产经验可知,挤压模角、工作带长度和入口圆角半径是影响热挤压坯料变形的主要模具结构因素,因此,通过这三因素的正交实验计算并分析各因素对变形的影响。参考相关文献,设计了表1所示三因素三水平表。根据正交实验的基本思想,要使设计的实验能够全面反映各个因素对热挤压变形的影响,三水平三因素至少需要9组实验,实验方案见表2[3‒5]。
表 1 因素水平表Table 1. Factors level table因素 模角 / (°) 工作带长度 / mm 入口圆角半径 / mm 水平 1 60 25 10 2 45 30 15 3 30 35 20 表 2 正交实验表Table 2. Orthogonal table实验编号 模角 / (°) 工作带长度 / mm 入口圆角半径 / mm 1# 60 25 10 2# 60 30 15 3# 60 35 20 4# 45 25 15 5# 45 30 20 6# 45 35 10 7# 30 25 20 8# 30 30 10 9# 30 35 15 1.3 模拟参数设定
热挤压开坯过程中,坯料和制品、模具均为轴对称件,因此仅对一个面进行模拟。坯料为ϕ296 mm×300 mm的FGH4096热等静压锭,包套材料为304奥氏体不锈钢,模具材料为H13。对于FG4096合金,采用热力学软件计算的本构关系,304不锈钢包套和H13模具采用有限元数值模拟软件自带的材料数据。
模拟过程中设置坯料挤压温度为1100 ℃,上下模具温度为350 ℃,环境温度为20 ℃,模具与坯料之间的摩擦系数0.3,坯料与模具的热交换系数为11 N·s‒1·mm‒1·℃‒1,坯料、模具与环境的热交换系数为0.02 N·s‒1·mm‒1·℃‒1 [6‒7]。挤压筒直径为ϕ300 mm,挤压比为4:1,挤压制品直径为150 mm,挤压速度为30 mm·s‒1。
2. 结果与讨论
2.1 挤压制品有效应变分布
变形均匀可以使挤压棒材获得均匀的晶粒组织和残余应力分布。有效应变与材料变形量有着密切的关系,通过挤压棒材有效应变的分布可以直接绘出挤压制品变形量分布图。根据数值模拟结果,FGH4096高温合金经过实验1#~9#不同的模具结构热挤压变形后,挤压制品内有效应变分布云图如图2所示。
从图2可以看出,FGH4096合金热等静压锭在挤压模具锥形区域才开始发生变形,坯料上部则在挤压杆的作用下作刚性运动,其分界面近似于扇形。挤压制品内有效应变分布沿着挤压制品径向方向逐渐增大,挤压制品的表面有效应变大于心部,表面的有效应变在2.250~3.000,心部的有效应变在1.500~1.880。从图2可知,无论模具结构如何改变,挤压制品头部均存在有效应变小于0.375的区域,即变形死区,这是由于挤压制品的头部区域是直接从挤压筒流出而未经过挤压模具变形。由于挤压制品头部有效应变较小,属于变形死区,生产过程需要机加去除,如图2中的机加部分。
模角对有效应变的分布影响较大,模角越大,有效应变分布均匀的区域减少,这是因为挤压出口处超过2.250(即变形量大于90%)的有效应变区域变大;模角越小,心部出现有效应变小于1.500(即变形量小于78%)的区域,而且随着模角减小,此类区域增大;当模角为45°时,有效应变分布均匀的区域最大,心部有效应变小于1.500的区域较小,且出口处有效应变大于2.250区域较少,有效应变分布更为均匀[8‒9]。从图2可知,入口圆角半径和工作带长度对挤压制品有效应变分布影响不大[10]。
2.2 挤压载荷
挤压载荷的大小不仅决定进行挤压生产时的设备,同时也影响模具寿命。减小挤压载荷是降低生产成本,延长模具寿命的有效手段。1#~9#实验不同模具结构挤压载荷的行程曲线见图3。从图3可以看岀,不同挤压模具结构相应的最大挤压载荷分别为44.1、43.6、43.7、41.7、41.2、41.6、40.0、40.2、40.1 MN,即随着模角增加,挤压载荷明显增大。这是由于挤压模具对热等静压锭的轴向作用力和包覆层与挤压模具之间摩擦力的轴向作用力都随模角的增大而增大,因而使挤压载荷增大。
热等静压锭尾部挤出模具时,载荷会再次出现峰值,不同的挤压模具结构(1#~9#)相应的最大载荷分别为42.7、43.0、42.3、40.3、40.6、40.1、33.6、34.1、33.7 MN,这个峰值也随着模角的增大而增大。包覆层材料在挤压过程前段、后段流动不均匀,由于包覆层材料和模具之间的摩擦作用,导致包覆层材料具有相对向上的流动趋势,模角越大,摩擦阻碍力越大,使材料在随后挤出时形成“堆积”越多,堆积情况越严重,尾部挤出模具时挤出载荷峰值越大。从图3可知,入口圆角半径和工作带长度对挤压载荷影响不大。
2.3 挤压制品内温度分布
在挤压过程中,挤压制品内部温度分布对挤压制品的晶粒尺寸分布有重要的影响,因此对产品的性能也产生影响。热等静压锭从加热炉转至挤压工作台的过程中,热量的损失导致表面出现温降。而挤压制品的心部由于变形热量和内部热量散失缓慢,会出现心部温度高于挤压温度的情况。因此,挤压过程中的控制重点是减少热等静压锭转移过程中表面的热量损失,控制心部的温升,避免产品出现过热组织以及异常晶粒长大。1#~9#实验不同模具结构挤压制品内温度分布如图4所示。
从图4可以看岀,挤压制品表面温度低于心部温度,这是由于表面热量损失快引起的温降导致的,挤压制品心部温度高于挤压温度70~100 ℃。不同的挤压模具结构从1#至9#实验相应的最大挤压温度分别为1200、1200、1200、1180、1180、1180、1170、1170、1170 ℃。挤压筒出口处温升现象比其余部分严重,挤压模角对挤压筒出口处温度影响较大。模角增大使挤压制品出口处产生更高的温升,挤压制品内局部区域也会出现明显的温升,导致产品组织过热或加速晶粒长大。从图4可知,入口圆角半径和工作带长度对热挤压制品温度分布影响不大。
3. 实验验证
采用等离子旋转电极制粉方法获得镍基粉末高温合金FGH4096粉末,对粉末进行筛分、静电去夹杂并封装于304不锈钢包套中,然后进行真空装粉、脱气与封焊处理;对装满粉的不锈钢包套进行热等静压处理,得到热等静压锭。制作材料为H13的挤压模具,模具的模角为45°,入口圆角半径为15 mm,工作带长度为30 mm,挤压制品直径为150 mm,挤压筒直径为300 mm。在挤压温度为1100 ℃,模具预热温度为350 ℃,挤压比为4:1,挤压速度为30 mm·s‒1的工艺条件下进行挤压,挤压设备选择65 MN的卧室挤压机,获得了直径为150 mm的挤压制品。
对挤压棒材进行组织分析,分别在挤压棒材心部、1/2半径(R)处和边缘位置进行取样,取样位置如图5所示,棒材高倍组织如图6所示。从图6可知,挤压棒材心部和1/2R处组织均匀,晶粒度可达到9~10级,晶粒尺寸为10.9~13.1 μm;挤压棒材边缘处晶粒细小,晶粒为6.5~8.3 μm。组织演变受到温度、应变量和应变速率等因素的综合影响。温度和变形量是变形工艺中对产品晶粒度影响最深的两方面原因。
从模拟结果可知,挤压棒材的心部温度高于边缘温度,这和我们的实际分析是吻合的。心部温度高是由于变形热和散热慢导致的,边缘温度低是由于在挤压坯料出炉转移过程中,和空气直接接触或挤压过程中和挤压筒直接接触,而空气和挤压筒的温度均远远低于坯料温度,导致边缘温度低。温度越高,在产品形核和晶粒长大过程中给与的能量越高,晶粒尺寸越大。因此,挤压制品心部晶粒尺寸大于挤压制品边缘位置。
从模拟结果可知,挤压棒材边缘的有效应变大于心部,这是由金属流动规律决定的。挤压坯料心部金属可通过平模出口直接流出,而坯料边缘的金属需沿着挤压筒边缘和平模出口端面流出,造成边缘有效应变大于心部,有效应变越大,晶粒越细小,因此,挤压制品边缘的晶粒比心部细小。
通过温度和有效应变的模拟结果可知,心部温度高于边缘,导致心部晶粒组织比边缘晶粒组织粗大。心部有效应变小于边缘,同样导致心部晶粒组织比边缘晶粒组织粗大。两者作用累计,导致心部晶粒组织比边缘晶粒组织粗大[11‒15]。
对比图6中挤压制品高倍组织形貌和图7中挤压前显微组织相貌可知,挤压前的组织中存在原始颗粒边界,经过挤压后的显微组织中无原始颗粒边界,并且组织得到了细化,由此可知,经过挤压变形可消除组织中的原始颗粒边界这类粉末冶金件中存在的典型缺陷。
图8为挤压载荷随挤压时间变化曲线模拟结果和实验结果。由图8可知,数值模拟得到的挤压载荷随挤压时间变化与实验实测结果一致,最大挤压载荷基本一致。数值模拟最大挤压载荷为41.7 MN,而实际挤压过程中最大载荷为42.6 MN;在挤压过程的最后阶段,即热等静压锭尾端挤出模具时,均出现了第二个峰值,数值模拟结果为39.3 MN,实测结果约为40.2 MN。
综上所述,采用有限元数值模拟方法对FGH4096合金包覆挤压过程进行模拟,能够较为准确地预测挤压过程中坯料内有效应变分布、温度分布、挤压载荷随挤压时间变化,并能预测坯料的几何尺寸。这些对于制定FGH4096镍基粉末高温合金包覆热挤压工艺具有重要意义。
4. 结论
(1)在镍基粉末高温合金FGH4096挤压过程中,模具模角控制在45°比较合适。
(2)热挤压入口圆角半径和工作带长度对挤压制品内有效应变分布、温度分布、挤压载荷影响不大。
(3)通过实际生产验证,在挤压模具模角为45°时,挤压棒材心部和1/2R处组织均匀,晶粒度在9~10级之间,边缘位置出现细晶组织,模拟的挤压载荷和实际生产的挤压载荷处于一个水平,可证明模拟参数设置合理,对实际生产具有指导意义。
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图 7 选择性激光熔化成型不同结构金刚石砂轮的表面磨损形貌[58]:(a)八面体结构;(b)蜂窝结构;(c)实体结构;(d)磨削前砂轮表面(e)磨削后砂轮表面;(f)磨削过程中形成的切屑槽
Figure 7. Surface wear morphology of SLM formed diamond grinding wheels with different structures[58]: (a) octahedral structure; (b) honeycomb structure; (c) physical structure; (d) grinding wheel surface before grinding; (e) grinding wheel surface after grinding; (f) chip grooves formed during grinding
表 1 几种主流增材制造技术在金刚石工具制备领域的应用
Table 1 Applicability of the major additive manufacturing technology in the diamond tool preparation
增材制造技术 原料种类 胎体类型 成形精度,L / mm 相对成本 优势 选择性激光烧结 树脂/金属 粉末 0.05~0.20 中 相对密度和材料利用率高 选择性激光熔化 金属 粉末 ±0.05 较高 抗疲劳寿命和断裂韧性高,孔隙率低 立体光固化 树脂 浆料 >0.10 高 强度高,加工速度快,孔隙率低 浆料直写成型 陶瓷 浆料 0.10~1.00 低 工艺技术简单,材料利用率高 熔融沉积成型烧结 金属 喂料 0.20~0.60 低 精度高,表面品质好 表 2 烧结温度对熔融沉积成型烧结和粉末热压烧结成型的CoCuSn基金刚石复合材料性能的影响[40]
Table 2 Effect of the sintering temperature on the properties of the CoCuSn-based corundum composites formed by FDM and hot pressing sintering[40]
温度 / ℃ 熔融沉积成型烧结 热压烧结 硬度,HRB 抗弯强度 / MPa 相对密度 / % 硬度,HRB 抗弯强度 / MPa 相对密度 / % 820 93.0 873.6 92.93 93.4 963.2 94.92 830 93.3 909.0 93.93 93.9 976.7 95.13 840 94.5 986.8 94.54 95.3 1031.1 95.33 850 94.4 932.2 94.49 94.8 978.4 95.27 860 93.9 913.3 94.28 94.2 969.1 95.16 表 3 选择性激光烧结制备金刚石砂轮的规格[60]
Table 3 Specifications of the selective laser sintered diamond grinding wheels[60]
砂轮编号 各成分含量 冷却孔尺寸与数量 尼龙质量分数 / % 玻璃质量分数 / % 白刚玉质量分数 / % 金刚石体积分数 / % 直径 / mm 数量 / 个 G1 67.5 20 0 12.5 — — G2 1.5 90 G3 2.5 90 G4 65.5 20 2 12.5 — — G5 1.5 90 G6 1.5 120 表 4 选择性激光烧结技术制备的金刚石钻头基体材料网格片切割5种岩石测试[66]
Table 4 Cutting testing of the SLS formed diamond drill bit matrix material mesh[66]
岩石类型 可钻性分类 抗压强度 / MPa 切割寿命 / 次数 网格件厚度=0.5 mm 网格件厚度=0.6 mm 网格件厚度=0.7 mm 粗粒白砂岩 3~4 50 3 >30 >30 细粒白砂岩 5 60~70 — >30 >30 石板 6~7 90 — >30 >30 粗粒花岗岩 8~9 120 — 18 >30 细粒花岗岩 10~11 160 — — >30 表 5 目前增材制造金刚石工具的材料及工艺参数
Table 5 Current materials and process parameters for additive manufacturing of diamond tools
类型 增材制造技术 胎体 材料 工艺参数 结构 优势 砂轮 选择性激光烧结 金属 YG15硬质合金 激光功率25 W、扫描速度2000 mm s‒1、层厚100 μm、烧结温度171.5 ℃ 内冷却流道 磨削效率高、
寿命长钻头 选择性激光烧结 金属 Inconel 718合金
Co‒Cr‒Mo合金烧结温度>900 ℃ 栅格状 钻探压力大、钻孔效率高 锯片 选择性激光烧结 金属 CoCuSn合金 层厚50 μm 超薄片状 成型尺寸精度高、成本低 砂轮 选择性激光熔化 金属 AlSi10Mg合金 激光功率300 μm、扫描速度2.5m s‒1、层厚30 μm 蜂窝状、八面体和实体 磨削效率高、
寿命长砂轮 立体光固化 树脂 UV-MI-25N光固化树脂结合剂 功率 1000 W、紫外波长365 nm磨粒三维有序
排布状硬度高、寿命长 砂轮 浆料直写成型 陶瓷 金刚石磨料/玻璃化粘结浆料 打印速度3~10 mm s‒1、喷嘴半径1.4~1.6 mm、温度20~35 ℃ 蜂窝状 排屑性能好、
散热快锯片 熔融沉积成型烧结 金属 CoCuSn合金 打印速度40 mm·s‒1、层厚100 μm、喷嘴温度160 ℃ 超薄片状 合金化好、相对密度高、可批量生产 -
[1] 龙伟民, 郝庆乐, 傅玉灿, 等. 金刚石工具钎焊用连接材料研究进展. 材料导报, 2020, 34(23): 23138 Long W M, Hao Q L, Fu Y C, et al. Research progress of filler metals for diamond tools. Mater Rep, 2020, 34(23): 23138
[2] 秦建, 杨骄, 龙伟民, 等. 金刚石及其复合材料增材技术研究进展. 焊接学报, 2022, 43(8): 102 Qin J, Yang J, Long W M, et al. Research progress of additive technology of diamond and its composite materials. Trans China Weld Inst, 2022, 43(8): 102
[3] 张旺玺, 梁宝岩, 李启泉. 超硬材料合成方法、结构性能、应用及发展现状. 超硬材料工程, 2021, 33(1): 30 Zhang W X, Liang B Y, Li Q Q. Review on the application, structural and properties, development and synthesis methods of superhard materials. Superhard Mater Eng, 2021, 33(1): 30
[4] 王建. 超硬材料刀具在机械加工中的应用研究. 中国设备工程, 2021(24): 122 Wang J. Research on the application of superhard material tool in machining. China Plant Eng, 2021(24): 122
[5] 吴燕平, 燕青芝. 金属结合剂金刚石工具研究进展. 金刚石与磨料磨具工程, 2019, 39(2): 37 Wu Y P, Yan Q Z. Research progress of metal bonded diamond tools. Diamond Abras Eng, 2019, 39(2): 37
[6] 吕智, 谢志刚, 林峰, 等. 超硬材料行业技术发展现状与展望. 超硬材料工程, 2017, 29(5): 47 Lü Z, Xie Z G, Lin F, et al. Current situation and expectation of the superhard material industry technology. Superhard Mater Eng, 2017, 29(5): 47
[7] 前瞻产业研究院. 中国超硬材料类商品行业出口现状与竞争格局分析. 超硬材料工程, 2020, 32(5): 43 Forward Looking Industry Research Institute. Analysis of export status and competition pattern of China’s superhard materials industry. Superhard Mater Eng, 2020, 32(5): 43
[8] 马成新, 史小华. 浅谈金刚石工具的现状与发展趋势. 超硬材料工程, 2015, 27(5): 45 Ma C X, Shi X H. A discussion on the current status and development trend of diamond tools. Superhard Mater Eng, 2015, 27(5): 45
[9] 张绍和, 唐健, 周侯, 等. 3D打印技术在金刚石工具制造中的应用探讨. 金刚石与磨料磨具工程, 2018, 38(2): 51 Zhang S H, Tang J, Zhou H, et al. Three-dimensional printing in the application diamond tool manufacturing. Diamond Abras Eng, 2018, 38(2): 51
[10] Liu R J, Cao Y B, Yan C L, et al. Preparation and characterization of diamond-silicon carbide-silicon composites by gaseous silicon vacuum infiltration process. J Superhard Mater, 2014, 36: 410 DOI: 10.3103/S1063457614060069
[11] 于奇, 马佳, 龙伟民, 等. 硅黄铜预合金粉末在金刚石工具中的应用. 粉末冶金技术, 2020, 38(3): 206 Yu Q, Ma J, Long W M, et al. Application of silicon brass pre-alloyed powder in diamond tools. Powder Metall Technol, 2020, 38(3): 206
[12] 肖长江, 窦志强, 李娟, 等. 铜基预合金粉末制备金刚石锯片的性能研究. 粉末冶金技术, 2018, 36(4): 287 Xiao C J, Dou Z Q, Li J, et al. Study on the properties of diamond saw blade prepared by Cu-based pre-alloyed powder. Powder Metall Technol, 2018, 36(4): 287
[13] 王闯, 张效芬, 王长福, 等. 粉末冶金Cu基金刚石工具的研究现状及进展. 粉末冶金技术, 2012, 30(2): 140 Wang C, Zhang X F, Wang C F, et al. Current research situation and development of Cu-based diamond tool made by powder metallurgy. Powder Metall Technol, 2012, 30(2): 140
[14] 吴颖. 电镀金刚石工具的应用现状及改进研究. 热加工工艺, 2015, 44(18): 18 Wu Y. Application status and improved research of electroplated diamond tools. Hot Working Technol, 2015, 44(18): 18
[15] 毛雅梅, 黑鸿君, 高洁, 等. 钎焊金刚石研究进展及其工具的应用. 机械工程学报, 2022, 58(4): 80 DOI: 10.3901/JME.2022.04.080 Mao Y M, Hei H J, Gao J, et al. Research progress of brazing diamond and application of tools. Chin J Mech Eng, 2022, 58(4): 80 DOI: 10.3901/JME.2022.04.080
[16] 吴人洁. 金属基复合材料的发展现状与应用前景. 航空制造技术, 2001(3): 19 Wu R J. Development situation and application prospect of metal matrix composites. Aeronaut Manuf Technol, 2001(3): 19
[17] 唐弋昊, 周佳骏, 邹阳, 等. 激光选区烧结金刚石/碳化硅复合材料性能研究. 化学与生物工程, 2021, 38(9): 42 Tang Y H, Zhou J J, Zou Y, et al. Properties of diamond/SiC composites prepared by selective laser sintering. Chem Bioeng, 2021, 38(9): 42
[18] 刘江伟, 国凯, 王广春, 等. 金属基材料激光增材制造材料体系与发展现状. 激光杂志, 2020, 41(3): 6 Liu J W, Guo K, Wang G C, et al. Materials and development states of laser additive manufactured metal-based alloys. Laser J, 2020, 41(3): 6
[19] 何灿群, 叶丹澜, 张雯, 等. 增材制造及其在设计中的应用研究综述. 包装工程, 2021, 42(16): 1 He C Q, Ye D L, Zhang W, et al. Summary of research on additive manufacturing and its application in design. Packag Eng, 2021, 42(16): 1
[20] 高超峰, 余伟泳, 朱权利, 等. 3D打印用金属粉末的性能特征及研究进展. 粉末冶金工业, 2017, 27(5): 53 Gao C F, Yu W Y, Zhu Q L, et al. Performance characteristics and research progress of metal powder for 3D printing. Powder Metall Ind, 2017, 27(5): 53
[21] 纪宏超, 张雪静, 裴未迟, 等. 陶瓷3D打印技术及材料研究进展. 材料工程, 2018, 46(7): 19 Ji H C, Zhang X J, Pei W C, et al. Research progress of ceramic 3D printing technology and materials development. J Mater Eng, 2018, 46(7): 19
[22] 陶亚坤, 甘杰, 周燕, 等. 增材制造金刚石工具研究现状及展望. 金刚石与磨料磨具工程, 2022, 42(5): 511 Tao Y K, Gan J, Zhou Y, et al. Research status and prospect of additive manufacturing diamond tools. Diamond Abras Eng, 2022, 42(5): 511
[23] 王建宇, 黄国钦. 金刚石磨粒工具增材制造技术现状及展望. 金刚石与磨料磨具工程, 2022, 42(3): 307 Wang J Y, Huang G Q. Review on manufacturing diamond abrasive tools by additive manufacturing technology. Diamond Abras Eng, 2022, 42(3): 307
[24] 张云鹤, 黄景銮, 宋运运, 等. 3D打印金刚石工具的研究进展. 金刚石与磨料磨具工程, 2021, 41(3): 40 Zhang Y H, Huang J L, Song Y Y, et al. Research progress of 3D printing diamond tools. Diamond Abras Eng, 2021, 41(3): 40
[25] Grossin D, Monton A, Navarrete-Segado P, et al. A review of additive manufacturing of ceramics by powder bed selective laser processing (sintering / melting): Calcium phosphate, silicon carbide, zirconia, alumina, and their composites. Open Ceram, 2021, 5: 100073 DOI: 10.1016/j.oceram.2021.100073
[26] 樊恩想, 刘小欣, 吴欢欢. 激光选区熔化增材制造技术的发展. 机械制造, 2021, 59(8): 45 Fan E X, Liu X X, Wu H H. Development of laser selective melting additive manufacturing technology. Machinery, 2021, 59(8): 45
[27] 赵国伟. 大型FDM多喷头3D打印机设计与控制系统及工艺参数研究[学位论文]. 南昌: 南昌大学, 2021 Zhao G W. Study on Design and Control System of Large-Scale Multi-Nozzle FDM-3D Printer with Process Parameters [Dissertation]. Nanchang: Nanchang University, 2021
[28] 王联凤, 刘延辉, 朱小刚, 等. 选择性激光烧结PA6样品的力学性能研究. 应用激光, 2016, 36(2): 136 Wang L F, Liu Y H, Zhu X G, et al. Investigation on the mechanical properties of PA6 by SLS. Appl Laser, 2016, 36(2): 136
[29] 辛艳喜, 蔡高参, 胡彪, 等. 3D打印主要成形工艺及其应用进展. 精密成形工程, 2021, 13(6): 156 Xin Y X, Cai G S, Hu B, et al. Recent development of main process types of 3D printing technology and application. J Netshape Form Eng, 2021, 13(6): 156
[30] 史玉升, 闫春泽, 魏青松, 等. 选择性激光烧结3D打印用高分子复合材料. 中国科学: 信息科学, 2015, 45(2): 204 DOI: 10.1360/N112014-00222 Shi Y S, Yan C Z, Wei Q S, et al. Polymer based composites for selective laser sintering 3D printing technology. Sci Sin Inf, 2015, 45(2): 204 DOI: 10.1360/N112014-00222
[31] 王海巧. 快速成形技术的发展. 机械制造与自动化, 2009, 38(5): 1 Wang H Q. Development of rapid prototyping technology. Mach Build Autom, 2009, 38(5): 1
[32] 肖建军, 谢洋生. 选区激光熔化金属三维打印设备的风场仿真与优化. 装备机械, 2021(2): 34 Xiao J J, Xie Y S. Wind field simulation and optimization of selective laser melting metal 3D printing equipment. Mag Equip Mach, 2021(2): 34
[33] 张赛博, 赵俊淞, 李小海, 等. 金属3D打印技术的应用与发展前景. 装备制造技术, 2022(11): 207 Zhang S B, Zhao J S, Li X H, et al. Application and development prospect of metal 3D printing technology. Equip Manuf Technol, 2022(11): 207
[34] Maconachie T, Leary M, Lozanovski B, et al. SLM lattice structures: Properties, performance, applications and challenges. Mater Des, 2019, 183: 108137 DOI: 10.1016/j.matdes.2019.108137
[35] Zhang W N, Wang L Z, Feng Z X, et al. Research progress on selective laser melting (SLM) of magnesium alloys: A review. Optik, 2020, 207: 163842 DOI: 10.1016/j.ijleo.2019.163842
[36] 杨展, 谭松成, 杨凯华. 3D打印金属基金刚石复合材料的试验研究. 金刚石与磨料磨具工程, 2018, 38(1): 50 Yang Z, Tan S C, Yang K H. Experimental research on metal-based diamond composites by 3D printing. Diamond Abras Eng, 2018, 38(1): 50
[37] 苏振华, 刘刚, 代兵, 等. 选区激光熔化制备金刚石/铝复合材料的缺陷研究. 金刚石与磨料磨具工程, 2020, 40(3): 46 Su Z H, Liu G, Dai B, et al. Study on defects of diamond/aluminum composites prepared by selective laser melting. Diamond Abras Eng, 2020, 40(3): 46
[38] Gan J, Gao H, Wen S F, et al. Simulation, forming process and mechanical property of Cu−Sn−Ti/diamond composites fabricated by selective laser melting. Int J Refract Met Hard Mater, 2020, 87: 105144 DOI: 10.1016/j.ijrmhm.2019.105144
[39] 张俊涛, 黄淼俊, 胡子健, 等. 选区激光熔化制备金刚石/TC4复合材料的成型工艺及性能分析. 机电信息, 2021(15): 46 DOI: 10.3969/j.issn.1671-0797.2021.15.019 Zhang J T, Huang M J, Hu Z J, et al. Formation process and properties analysis of diamond /TC4 composites prepared by selective laser melting. Mech Elect Inf, 2021(15): 46 DOI: 10.3969/j.issn.1671-0797.2021.15.019
[40] 张绍和, 苏舟, 刘磊磊, 等. SLS和FDMS制造超薄金刚石锯片对比研究. 金刚石与磨料磨具工程, 2021, 41(1): 38 Zhang S H, Su Z, Liu L L, et al. Comparative study on ultra-thin diamond saw blades by SLS and FDMS. Diamond Abras Eng, 2021, 41(1): 38
[41] 黄淼俊, 伍海东, 黄容基, 等. 陶瓷增材制造(3D打印)技术研究进展. 现代技术陶瓷, 2017, 38(4): 248 Huang M J, Wu H D, Huang R J, et al. A review on ceramic additive manufacturing (3D printing). Adv Ceram, 2017, 38(4): 248
[42] Beffort O, Khalid F A, Weber L, et al. Interface formation in infiltrated Al(Si)/diamond composites. Diamond Relat Mater, 2006, 15(9): 1250 DOI: 10.1016/j.diamond.2005.09.036
[43] 邱燕飞. 金刚石磨粒三维可控排布树脂磨具的构造与制备[学位论文]. 厦门: 华侨大学, 2019 Qiu Y F. Research on the Design and Fabrication of Resin Grinding Wheels with 3-Dimentional Controllable Diamond Abrasive Arrangement [Dissertation]. Xiamen: Huaqiao University, 2019
[44] Huang Q Y, Guo L, Marinescu I D. Research on the properties of resin bond wheel cured by ultraviolet light. Procedia Manuf, 2016, 5: 259 DOI: 10.1016/j.promfg.2016.08.023
[45] 金嘉琦, 宋君峰, 孙凤, 等. 立体光固化成型技术的节材研究. 机械工程师. 2015(8): 123 Jin J Q, Song J F, Sun F, et al. Research on saving material method on STL printing technology. Mech Eng, 2015(8): 123
[46] 夏晓光, 段国林. 功能梯度材料增材制造技术的研究进展及展望. 材料导报, 2022, 36(10): 134 Xia X G, Duan G L. Advances and prospects of additive manufacturing technology of functionally graded material. Mater Rep, 2022, 36(10): 134
[47] Lewis J A, Smay J E, Stuecker J, et al. Direct ink writing of three-dimensional ceramic structures. J Am Ceram Soc, 2006, 89(12): 3599 DOI: 10.1111/j.1551-2916.2006.01382.x
[48] Franchin G, Scanferla P, Zeffiro L, et al. Direct ink writing of geopolymeric inks. J Eur Ceram Soc, 2017, 37(6): 2481 DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2017.01.030
[49] 孙月花, 彭超群, 王小锋, 等. 直写成型技术: 一种新型微纳尺度三维结构的制备方法. 中国有色金属学报. 2015, 25(6): 1525 Sun Y H, Peng C Q, Wang X F, et al. Direct ink writing: A novel avenue for engineering micro-/nanoscale 3D structures. Chin J Nonferrous Met, 2015, 25(6): 1525
[50] 李勇, 孙晓松, 张国涛, 等. 基于热敏溶胶-凝胶过渡油墨的新型喷墨直印技术. 纺织学报, 2022, 92: 23 Li Y, Sun X S, Zhang G T, et al. Novel inkjet direct printing technology based on thermosensitive sol–gel transition inks. J Text Res, 2022, 92: 23
[51] 陈作王, 朱小芳, 冒浴沂. 高效液相色谱法测定3D打印用塑料线材热熔时挥发的醛酮类化合物. 理化检验(化学分册), 2021, 57(4): 296 Chen Z W, Zhu X F, Mao Y Y. Determination of aldehydes and ketones volatilized from hot melt of plastic wire by high performance liquid chromatography. Phys Test Chem Anal B, 2021, 57(4): 296
[52] 周振豪, 姜勇刚, 冯军宗, 等. 直写成型制备多孔陶瓷技术研究进展. 材料导报, 2023, 37(4): 77 Zhou Z H, Jiang Y G, Feng J Z, et al. Direct ink writing of porous ceramics: a review. Mater Rep, 2023, 37(4): 77
[53] 陆静, 王艳辉, 黄景銮. 一种蜂窝状金刚石工具的浆料直写成型方法: 中国专利, 112692956. 2022-07-01 Lu J, Wang Y H, Huang J L. The Invention Relates to a Slurry Direct Writing Forming Method of a Honeycomb Diamond Tool: China Patent, 112692956. 2022-07-01
[54] 吴国庆. 3D打印成型工艺及材料. 北京: 高等教育出版社, 2018 Wu G Q. 3D Printing Process and Materials. Beijing: Higher Education Press, 2018
[55] 冯东, 王博, 刘琦, 等. 高分子基功能复合材料的熔融沉积成型研究进展. 复合材料学报, 2021, 38(5): 1371 Feng D, Wang B, Liu Q, et al. Research progress in manufacturing multifunctional polymer composite materials based on fused deposition technology. J Compos Mater, 2021, 38(5): 1371
[56] He T, Zhang S H, Kong X W, et al. Influence of diamond parameters on microstructure and properties of copper-based diamond composites manufactured by fused deposition modeling and sintering (FDMS). J Alloys Compd, 2023, 931: 167492 DOI: 10.1016/j.jallcom.2022.167492
[57] Su Z, Zhang S H, Liu L L, et al. Microstructure and performance characterization of Co-based diamond composites fabricated via fused deposition molding and sintering. J Alloys Compd, 2021, 871: 159569 DOI: 10.1016/j.jallcom.2021.159569
[58] Tian C C, Li X K, Zhang S B, et al. Study on design and performance of metal-bonded diamond grinding wheels fabricated by selective laser melting (SLM). Mater Des, 2018, 156: 52 DOI: 10.1016/j.matdes.2018.06.029
[59] 陈家泓, 张凤林, 许琼生, 等. 选区激光烧结3D打印树脂结合剂金刚石砂轮初探. 超硬材料工程, 2018, 30(4): 1 Chen J H, Zhang F L, Xu Q S, et al. Research on fabrication of resin bonded diamond grinding wheel using selective laser sintering technology. Superhard Mater Eng, 2018, 30(4): 1
[60] Du Z J, Zhang F L, Xu Q S, et al. Selective laser sintering and grinding performance of resin bond diamond grinding wheels with arrayed internal cooling holes. Ceram Int, 2019, 45(16): 20873 DOI: 10.1016/j.ceramint.2019.07.076
[61] Lin T, Liu S W, Ji Z H, et al. Vitrified bond diamond grinding wheel prepared by gel-casting with 3D printing molds. Diamond Relat Mater, 2020, 108: 107917 DOI: 10.1016/j.diamond.2020.107917
[62] 胡滔. 石油钻头技术的现状研究及发展趋势. 中国石油和化工标准与质量, 2021, 41(20): 178 Hu T. Research status and development trend of petroleum drill bit technology. China Pet Chem Stand Qual, 2021, 41(20): 178
[63] 贾卫权. 地质钻探中金刚石钻头的科学选择与合理使用. 中小企业管理与科技(上旬刊), 2017(12): 168 Jia W Q. Scientific selection and rational use of diamond bit in geological drilling. Manage Technol SME, 2017(12): 168
[64] 余善平. 庐枞LZSD-1孔科学钻孔钻头选择与使用. 安徽地质, 2016, 26(1): 36 Yu S P. Choice and use of drill bit for scientific drilling hole LZSD-1 in the LU-ZONG area. Geol Anhui, 2016, 26(1): 36
[65] 韦文杰, 张绍和. 栅格胎体孕镶金刚石钻头的破岩机理分析. 煤田地质与勘探, 2017, 45(5): 180 Wei W J, Zhang S H. Analysis on fragmentation mechanism of impregnated diamond bit with grids matrix. Coal Geol Explor, 2017, 45(5): 180
[66] Wu J, Zhang S, Qu F, et al. Matrix material for a new 3D-printed diamond-impregnated bit with grid-shaped matrix. Int J Refract Met Hard Mater, 2019, 82: 199 DOI: 10.1016/j.ijrmhm.2019.04.017
[67] 陈亚洲, 刘晓刚, 叶崇化, 等. 金刚石锯切优化技术. 石材, 2016(9): 10 Chen Y Z, Liu X G, Ye C H, et al. Diamond sawing optimization Technology. Stone, 2016(9): 10
[68] 李天敏, 赵民. 金刚石圆锯片生产工艺过程. 石材, 2017(7): 16 Li T M, Zhao M. Production process of diamond circular saw blade. Stone, 2017(7): 16
[69] 梁志敏, 胡虎安, 王立伟, 等. 一种增材制造均布金刚石刀头的制备方法及筛排装置: 中国专利, 110102765, 2021-06-22 Liang Z M, Hu H A, Wang L W, et al. Preparation Method of Additive Manufacturing Uniform-Distribution Diamond Cutter Head and Screening and Discharging Device: China Patent, 110102765. 2021-06-22
[70] 曹瑞香, 孙岚. TiC晶须增强增韧的金刚石锯片的研制. 粘接, 2021, 48(10): 46 Cao R X, Sun L. Development of TiC whisker reinforced and toughened diamond saw blade. Adhesion, 2021, 48(10): 46
-
期刊类型引用(2)
1. 冯帅帅,王邦伦,陈志浩,王朋波,张雷,钟素娟,李家茂,徐东. Y元素对Ni-Cr非晶钎料钎焊金刚石组织和性能的影响. 材料研究与应用. 2024(05): 787-795 . 百度学术
2. 黄雷波,夏学锋,杨雪峰,张鹏,栗正新,王来福,陈梁. 金刚石微粉含量对硅酸钠基导热胶粘接和导热性能的影响. 金刚石与磨料磨具工程. 2023(02): 210-217 . 百度学术
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