瑞典跨國工程公司山特維克宣布開發(fā)一種新型可3D打印硬質(zhì)合金。該材料以前僅用于通過其他技術(shù)進(jìn)行制造,具有獨(dú)特堅(jiān)韌的鈷和碳化鎢基體結(jié)構(gòu),使其具有生產(chǎn)具有適合苛刻應(yīng)用的特性的零件所需的耐用性。山特維克說,使用內(nèi)部開發(fā)的工藝,它現(xiàn)在已經(jīng)提出了一種新的硬質(zhì)合金粉末,它可以更快地被3D打印成比其他鋼或合金生產(chǎn)的物體壽命“長達(dá)20倍”的物體。
“我們的粉末經(jīng)過優(yōu)化,可打印外觀精美、效果良好的組件,并且適合在實(shí)際應(yīng)用、苛刻環(huán)境和批量生產(chǎn)中使用,”山特維克增材制造首席產(chǎn)品經(jīng)理AndersOhlsson解釋道!巴瑯又档靡惶岬氖,3D打印硬質(zhì)合金的能力大大加快了我們的上市時(shí)間。原型制作過去需要6到12個(gè)月,而現(xiàn)在我們的交貨時(shí)間是幾周的問題。山特維克開發(fā)了*的粉末和工藝。”
山特維克的3D打印產(chǎn)品組合
山特維克的業(yè)務(wù)涵蓋金屬切削、數(shù)字制造、采礦和建筑行業(yè),但其3D打印業(yè)務(wù)通常專注于粉末開發(fā)以及咨詢和制造服務(wù)。在材料方面,該公司花費(fèi)了超過15年的時(shí)間建立了廣泛的Osprey3D打印合金產(chǎn)品組合。這些粉末在山特維克的一個(gè)氣體霧化塔內(nèi)部生產(chǎn),可以定制以適應(yīng)任何印刷技術(shù),顆粒大小從5到500微米不等。該公司的Osprey金屬產(chǎn)品范圍從1公斤到6,000公斤不等,現(xiàn)在可以從鋼材擴(kuò)展到鎳基高溫合金,使其能夠滿足各種應(yīng)用需求。
*近應(yīng)用這些材料的一種方式是作為GEAdditive的BinderJetBeta合作伙伴計(jì)劃的一部分。繼2020年底達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系后,山特維克已使用其Osprey粉末來提供GEAdditive的H2BinderJet3D打印機(jī)測(cè)試系統(tǒng),以換取能夠?qū)C(jī)器本身用于生產(chǎn)目的。自一年前收購BEAMIT的股份以來,該公司還試圖擴(kuò)大其增材制造能力的極限。例如,山特維克與其部分子公司合作,現(xiàn)已開發(fā)出3D打印超級(jí)雙相不銹鋼零件的能力,*近,它已開始在Boliden的礦山中試用3D打印,以提高鉆機(jī)的性能部分。
一種新的硬質(zhì)合金
由于其獨(dú)特的復(fù)合結(jié)構(gòu),其中耐磨相通過延展性金屬粘合劑粘合在一起,硬質(zhì)合金具有生產(chǎn)金屬切割、農(nóng)業(yè)、食品和石油和天然氣應(yīng)用零件所需的強(qiáng)度。話雖如此,由于其固有的硬度,硬質(zhì)合金可能難以加工,尤其是加工成具有復(fù)雜幾何形狀的部件。自1932年以來,山特維克一直在使用此類材料,因此利用其專業(yè)知識(shí)開發(fā)了一種克服這一問題的方法,即采用具有“*耐磨性能”的新型粉末形狀。
這種粉末是通過一種未公開的“專利工藝”開發(fā)的,據(jù)說可以生產(chǎn)與以前相同的超堅(jiān)固部件,同時(shí)還可以利用3D打印帶來的減少浪費(fèi)和增加設(shè)計(jì)自由度!霸谀臉I(yè)務(wù)中實(shí)施增材制造時(shí),您基本上消除了所有以前的設(shè)計(jì)限制——使您能夠?qū)W⒂诟鶕?jù)運(yùn)營需求和要求設(shè)計(jì)組件,而無需適應(yīng)特定的形狀或形式,”O(jiān)hlsson補(bǔ)充道!暗侥壳盀橹,硬質(zhì)合金是3D打印形狀中*堅(jiān)硬的材料之一,即使不是*堅(jiān)硬的材料!
為了展示其新粉末的潛在應(yīng)用,山特維克3D將其打印到拉絲筆尖中,作為*近研發(fā)項(xiàng)目的一部分。據(jù)該公司稱,該部件具有閉環(huán)螺旋冷卻通道,使其能夠在保持線材干燥的同時(shí)實(shí)現(xiàn)高效冷卻,這是“如果沒有增材制造就不可能實(shí)現(xiàn)的”。
中國3D打印網(wǎng)點(diǎn)評(píng):展望未來,山特維克認(rèn)為,這種材料的“極端耐用性”現(xiàn)在將使其非常適合“希望優(yōu)化生產(chǎn)效率的行業(yè)”的需求,尤其是那些“在具有挑戰(zhàn)性的環(huán)境中運(yùn)行”的行業(yè)。山特維克增材制造業(yè)務(wù)部經(jīng)理MikaelSchuisky博士總結(jié)道:“憑借我們?cè)诓牧霞夹g(shù)方面的長期經(jīng)驗(yàn)以及我們?cè)谠霾膬r(jià)值鏈方面的專業(yè)知識(shí),我們能夠以其他人無法企及的速度進(jìn)行創(chuàng)新。這使我們?cè)谕苿?dòng)3D打印工業(yè)化轉(zhuǎn)變方面處于獨(dú)特的地位,并證明可持續(xù)制造不僅是可能的——它已經(jīng)在發(fā)生!
高強(qiáng)度材料的進(jìn)展
盡管山特維克的硬質(zhì)合金突破無疑令人印象深刻,但它遠(yuǎn)不是*個(gè)開始研究這種材料的3D打印潛力的公司。事實(shí)上,早在2019年,VBNComponents的硬質(zhì)合金Vibenite480材料就獲得了MMMaschinenmarkt的增材制造創(chuàng)新獎(jiǎng)。
在其他地方,還開發(fā)了許多其他“超級(jí)合金”,特別是考慮到高強(qiáng)度部件的增材制造。去年年初,加州大學(xué)圣巴巴拉分校和橡樹嶺國家實(shí)驗(yàn)室的研究人員透露,他們已經(jīng)提出了一種新的抗缺陷3D打印高溫合金,能夠克服高溫PBF生產(chǎn)部件中經(jīng)常出現(xiàn)的開裂問題。
同樣,RosswagEngineering不久前對(duì)其鎳基Waspaloy進(jìn)行了鑒定,據(jù)說這種材料具有出色的耐腐蝕性和抗氧化性。在公司的初始測(cè)試中,Waspaloy的拉伸強(qiáng)度為1403MPa,斷裂伸長率為21%,使其具有優(yōu)于Inconel718等金屬的優(yōu)越性能,這些金屬通常用于滿足要求苛刻的航空航天應(yīng)用。