[发明专利]一种3D冷打印制备复杂形状的金属结构件的方法有效

专利信息
申请号: 201810179184.0 申请日: 2018-03-05
公开(公告)号: CN108480643B 公开(公告)日: 2019-07-09
发明(设计)人: 杨芳;邵艳茹;芦博昕;张策;郭志猛;隋延力;冯钊红;陆天行;李沛;孙海霞 申请(专利权)人: 北京科技大学
主分类号: B22F3/22 分类号: B22F3/22;B22F1/00;B33Y10/00
代理公司: 北京市广友专利事务所有限责任公司 11237 代理人: 张仲波
地址: 100083*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 包套 金属结构件 复杂形状 打印 制备复杂形状 金属粉末 冷等静压 压制 高聚物 冷等静压成形 葡萄糖 制备成浆料 多孔疏松 坯体表面 形状复杂 形状完整 应力集中 有机液态 有机液体 真空烧结 成品率 结构件 填充包 浇注 薄层 充填 粉体 回弹 浆料 坯体 压坯 制备 断裂 吸收 保证
【说明书】:

一种3D冷打印制备复杂形状的金属结构件的方法,属于冷等静压成形技术领域。本发明是采用3D冷打印的方法打印出复杂形状的葡萄糖高聚物的冷等包套坯体,再在坯体表面蘸覆一层胶体薄层,得到新型的冷等静压包套;将金属粉末与有机液体混合,制备成浆料浇注在新型包套内,直至粉体完整充填包套,再经冷等压制、真空烧结,制备得到形状复杂的金属结构件。在冷等静压过程中,利用多孔疏松的包套吸收浆料中的有机液态,使金属粉末充分均匀地填充包套,冷等压制过程中回弹小,无应力集中,可以保证复杂形状的结构件压坯的形状完整无断裂,成品率高,有利于得到具有复杂形状且完整高强度的金属结构件。

技术领域

本发明属于冷等静压成形领域,提供了一种3D冷打印制备复杂形状的金属结构件的方法。

背景技术

冷等静压技术(Cold Isostaitc Pressing,CIP)是一种重要的粉末冶金成形技术。它是在常温下,通过流体介质传递各向同性压力,而使粉末压缩成形的方法,可以加工常规凝固条件下难以制造的高温合金材料、硬质合金材料、陶瓷材料等。与常规成形技术相比,冷等静压具有制件组织均匀,无成分偏析,材料利用率高,压坯密度昂高,成本低等优点。通过CIP可以使制件的密度有大幅度地提高,增加制件的强度。冷等静压一般用于大尺寸零件的成形或为塑性加工提供大尺寸锭。

等静压成形分为干法和湿法两种工艺。湿法工艺是将粉料或颗粒密封于成型橡胶包套内,置于高压容器中的液体内,施加各向同性压力的成型方法。其特征是粉坯与包套在压制前后始终不分离、包套外面沾满液压油等传力介质。干法工艺是用液体作为传力介质,但压力只施加于包套的径向外壁,包套轴向基本不受力。其特征是包套与粉坯在压制后可分离,取出压坯后,包套仍在油缸中。现有冷等静压包套主要使用的材料是聚乙烯或聚苯乙烯,可重复使用的包套材料是聚氨酯、硅橡胶、氯丁橡胶或天然橡胶。包套直接填装满粉末并密封,然后全部浸入压力介质中。但直接将粉填充包套,不仅对粉末流动性要求较高,使原料成本提高,而且也极易出现粉末装填不均匀、充填不完整的现象,并不能等静压,导致压坯密度不均匀甚至出现坯体断裂的现象,成品率低,造成原料浪费成本提高,难以制备复杂形状及多对称轴零部件。

目前,由于冷等包套形状及充填粉末的限制,导致冷等静压技术仅局限应用于制备规则简单形状的块体或中空厚壁毛坯,无法制备不规则复杂形状的工件。因此使用一种3D冷打印制备复杂形状的金属结构件的方法,利用3D冷打印技术与冷等静压技术相结合,通过3D冷打印疏松多孔的复杂形状冷等静压包套,再使用注浆装粉法将粉末填充包套,最终冷等静压后得到复杂形状的金属构件,对解决复杂形状成形困难和压制件断裂成品率低的问题具有重大的意义。

发明内容

本发明的目的在于提供一种3D冷打印制备复杂形状的金属结构件的方法,在成形形状、降低废品率和生产成本等方面都达到了令人满意的效果,包套安全无污染,冷等后的压制金属坯体密度高且均匀,可以得到复杂形状的金属结构件,制备简单、成本低。

为了制得上述复杂形状的金属结构件,本发明采用了如下技术方案:

一种3D冷打印制备复杂形状的金属结构件的方法,其具体步骤为:

(1)配制料浆:将葡萄糖1~5%、淀粉粉末55~65%、丙三醇2~5%、白脱油2~5%、卵清蛋白0.2~1%、海藻酸钠1~2%、甲基纤维素0.5~3%、碳酸氢钠0.2~2%、酒石酸氢钾0.2~2%、氯化钠0.5~2%、乙二胺四乙酸二钠0.2~0.8%、壳聚糖0.5~2%、三乙醇胺0.5~1.5%、糖稀0.5~2%、分散剂0.1~1%、余量是水按一定比例混合均匀,进行糊化配制出料浆;

(2)打印成型:将步骤(1)中配制的料浆通过3D冷打印机打印成形,打印出各种形状的冷等包套坯体,将其放入蒸汽箱中加热,在80-130℃下加热20-60min,并保持蒸气压在0.3-0.5Pa,加热后得到松软多孔的包套初体;

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