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              三項(xiàng)尖端金屬增材制造進(jìn)展

              3D打印動(dòng)態(tài)
              2025
              09/27
              15:12
              分享
              評(píng)論
              導(dǎo)讀:隨著全球增材制造技術(shù)的快速發(fā)展,金屬3D打印工藝及材料創(chuàng)新成為推動(dòng)行業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵動(dòng)力。密切關(guān)注增材制造研究計(jì)劃和項(xiàng)目,對(duì)于判斷技術(shù)和行業(yè)發(fā)展方向以及下一個(gè)重大創(chuàng)新點(diǎn)至關(guān)重要。




              2025年9月27日,南極熊獲悉,近期多國(guó)科研團(tuán)隊(duì)在金屬增材制造領(lǐng)域取得系列突破。美國(guó)橡樹嶺國(guó)家實(shí)驗(yàn)室(ORNL)、華南理工大學(xué)與澳大利亞皇家墨爾本理工大學(xué)(RMIT)的研究成果,涵蓋了高性能鋁合金、鈦合金性能預(yù)測(cè)以及低成本鈦合金開發(fā),為產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用注入了新動(dòng)力。


              △DuAlumin-3D合金在高溫下表現(xiàn)出優(yōu)異的強(qiáng)度和抗變形能力

              ORNL團(tuán)隊(duì)為L(zhǎng)PBF開發(fā)DuAlumin-3D合金

              美國(guó)橡樹嶺國(guó)家實(shí)驗(yàn)室(ORNL)的科學(xué)家團(tuán)隊(duì)公布了DuAlumin-3D在汽車零部件應(yīng)用方面的突破性進(jìn)展。該材料專為增材制造工藝開發(fā),是一種雙重強(qiáng)化鋁合金,即使在 300°C 至 400°C 的極高溫度下也具有極強(qiáng)的抗蠕變和疲勞性能。

              在關(guān)于這種創(chuàng)新合金的最新披露中,ORNL團(tuán)隊(duì)報(bào)告稱它的性能優(yōu)于傳統(tǒng)合金。尤其值得一提的是,在LPBF工藝中,具有類似熱特性的標(biāo)準(zhǔn)鋁合金經(jīng)常出現(xiàn)開裂,而DuAlumin-3D部件則不會(huì),這部分歸功于較短的熱處理周期特性。這使得這種金屬增材制造耗材非常適合高溫汽車應(yīng)用,例如高效發(fā)動(dòng)機(jī),以及航空航天部件,例如優(yōu)化的熱交換器組件。

              DuAlumin-3D是在VTO動(dòng)力總成材料核心項(xiàng)目下,與美國(guó)能源部先進(jìn)材料與制造辦公室合作開發(fā)的。開發(fā)這種新材料的總體目標(biāo)是向市場(chǎng)推出一種兼具高彈性和輕量化,并且至關(guān)重要的是,適合LPBF工藝的鋁合金。

              高級(jí)研發(fā)人員兼項(xiàng)目首席研究員Plotkowski說(shuō)道:“鋁合金對(duì)我們來(lái)說(shuō)是一個(gè)非常有趣的研究領(lǐng)域。主要的挑戰(zhàn)在于,傳統(tǒng)的鍛造鋁合金,也就是我們?cè)谌蚴褂米顝V泛、性能最優(yōu)異的鋁合金,很難通過(guò)增材制造進(jìn)行加工。DuAlumin-3D在300°C下?lián)碛兴袖X合金中最佳的抗蠕變性能,解決了這一難題。



              華南理工大學(xué)研究人員提出機(jī)器學(xué)習(xí)預(yù)測(cè)Ti6Al4V性能

              華南理工大學(xué)的研究人員發(fā)表了一項(xiàng)研究成果,提出了一種數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的方法來(lái)預(yù)測(cè)鈦合金Ti6Al4V 3D打印部件的性能。這項(xiàng)研究基于大規(guī)模LPBF,借鑒堆疊集成學(xué)習(xí),根據(jù)各種打印機(jī)和材料參數(shù)預(yù)測(cè)結(jié)果。

              在LPBF過(guò)程中,大量的設(shè)置和參數(shù)使得達(dá)到最佳組合變得極具挑戰(zhàn)性。雖然可以應(yīng)用單模型機(jī)器學(xué)習(xí)方法,但它們受到交互過(guò)程設(shè)置的復(fù)雜性的限制。另一方面,堆疊學(xué)習(xí)模型可以更好地處理這種復(fù)雜性。

              華南理工大學(xué)團(tuán)隊(duì)通過(guò)在大型LPBF系統(tǒng)上設(shè)置鈦測(cè)試打印的參數(shù)范圍來(lái)證明這一點(diǎn),然后使用各種算法(包括ANN,ENet,KRR,GBR和Lasso)構(gòu)建用于預(yù)測(cè)部件拉伸強(qiáng)度的堆疊模型。使用Ayesian優(yōu)化和交叉驗(yàn)證來(lái)優(yōu)化模型,并應(yīng)用多種指標(biāo)來(lái)評(píng)估它的性能。

              分析表明,對(duì)拉伸強(qiáng)度影響最大的參數(shù)依次為掃描速度、激光功率。經(jīng)過(guò)優(yōu)化,確定了堆疊模型的最優(yōu)基礎(chǔ)模型組合。訓(xùn)練和測(cè)試結(jié)果表明,堆疊模型比ANN模型具有更高的預(yù)測(cè)精度和更強(qiáng)的穩(wěn)定性,能夠更好地捕捉工藝參數(shù)與拉伸強(qiáng)度之間的復(fù)雜關(guān)系。

              最終,這項(xiàng)工作展示了堆疊集成學(xué)習(xí)模型如何幫助更好地預(yù)測(cè)鈦合金打印時(shí)的抗拉強(qiáng)度。



              RMIT團(tuán)隊(duì)研發(fā)出價(jià)格便宜29%的鈦合金

              澳大利亞皇家墨爾本理工大學(xué)(RMIT)工程師團(tuán)隊(duì)成功研發(fā)出一種新型3D打印鈦合金,生產(chǎn)成本較行業(yè)主流Ti-6Al-4V合金低29%,同時(shí)在機(jī)械性能和打印均勻性方面實(shí)現(xiàn)了提升。新型合金有效避免了柱狀微結(jié)構(gòu)帶來(lái)的性能不均問(wèn)題,為3D打印在航空航天及高端制造領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用掃除障礙。RMIT團(tuán)隊(duì)已為該材料申請(qǐng)臨時(shí)專利,并積極推進(jìn)技術(shù)商業(yè)化,與產(chǎn)業(yè)合作伙伴共同推動(dòng)新型鈦合金的市場(chǎng)落地。

              博士生兼研究主要作者Ryan Brooke說(shuō)道:“3D打印可以實(shí)現(xiàn)更快、更少浪費(fèi)、更具定制化的生產(chǎn),但我們?nèi)匀灰蕾嘥i-6Al-4V等傳統(tǒng)合金,無(wú)法充分發(fā)揮其潛力。這就像我們制造了一架飛機(jī),卻仍然只是在街上駕駛。新型鈦合金和其它合金將使我們能夠真正突破3D打印的極限,而我們研究中概述的新型合金設(shè)計(jì)框架正是朝著這個(gè)方向邁出的重要一步。”

              這三項(xiàng)國(guó)際前沿研究成果不僅展現(xiàn)了金屬增材制造領(lǐng)域在材料創(chuàng)新、工藝優(yōu)化和智能預(yù)測(cè)方面的最新進(jìn)展,也為行業(yè)未來(lái)發(fā)展提供了重要參考。隨著新材料和智能算法的不斷涌現(xiàn),金屬3D打印有望在汽車、航空航天及高端制造等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更廣泛的應(yīng)用和突破。



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