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正文:
單孔成型工藝對(duì)形成的多孔材料檢測(cè)
金相顯微鏡
通常,單孔成型工藝可以對(duì)形成的多孔材料性能進(jìn)行準(zhǔn)確的控制。
但大多數(shù)情況下,單孔成型工藝比整體成型工藝需要更多的工藝步
驟。采用失芯工藝易于將有害的間隙原子如碳和氧引入基體材料,
因?yàn)樾局饕獮樘細(xì)浠衔铮脽岱椒ㄈコ。與無(wú)芯工藝相比,失
芯工藝的另一不足之處是芯的去除需要額外的時(shí)間。
一般來(lái)說(shuō),有各種各樣的固態(tài)法和沉積法可用于制備多孔
金屬,每
種方法都有各自的優(yōu)缺點(diǎn)。因此在具體情況下,哪種方法更好,主
要取決于最終的用途。激光燒結(jié)過(guò)程溫度場(chǎng)數(shù)值模擬技術(shù)1990年,
美國(guó)Austin大學(xué)Barlow等人在試驗(yàn)研究的基礎(chǔ)上建立了ABS粉末材
料激光燒結(jié)過(guò)程的一維數(shù)學(xué)模型,利用該模型可以計(jì)算出燒結(jié)深度
。
進(jìn)行了不同粉末預(yù)熱溫度,激光功率,掃描速度下的燒結(jié)試驗(yàn),利
用
顯微鏡觀察
測(cè)量了不同參數(shù)下的燒結(jié)深度,并與數(shù)值模擬計(jì)算結(jié)
果進(jìn)行了比較,數(shù)據(jù)非常接近。
聚碳酸酯(PC)粉末激光燒結(jié)熱過(guò)程的三維數(shù)學(xué)模型,該模型相當(dāng)復(fù)
雜,計(jì)算量很大,不易推廣應(yīng)用。上述燒結(jié)熱過(guò)程的數(shù)學(xué)模型可以
有兩種用途:一是在此基礎(chǔ)上建立一個(gè)設(shè)定工藝參數(shù)的專(zhuān)家系統(tǒng);
二是建立無(wú)反饋的全自動(dòng)控制系統(tǒng),它可以通過(guò)調(diào)整激光參數(shù)等值
來(lái)連續(xù)控制燒結(jié)深度
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北京顯微鏡百科
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