通过苏比Jain2022年9月12日由Susha CheriyedathM.Sc评论
杂志上最近发表的一篇文章添加制造研究者讨论了基于光学技术计算回收金属粉中的氧浓度以用于添加制造
学习方式 :光基估计回收金属粉末含氧量法.Image Credit: sspopov/Shutterstock.com
后台
回收剩余金属原料而不需回熔和改换能力是使基于火药的AM法成为传统金属生产可持续替代物的特征之一。循环粉末往往只在回熔前使用几次并使用耗能技术制作
研究显示使用激光粉床聚变法回收粉末行为和物理外观均需修改欧洲杯猜球平台即便L-PB程序发生于惰性空气中,印刷机表面的粉状或吸附水量足以鼓励开发薄氧化物涂层,环绕粒子加热为确保可靠的L-PBF流程并创建校正结构,关键是要监控并保持粉末原料中的氧水平低于预设阈值
复用回收粉实实为通俗行业实现此目标程序识别正确适龄火药恢复活力是转向合并处方火药前的关键挑战数项因素影响粉末快速老化等参数可能因构造而异,这就难估计火药使用年限。跟踪粉末回收时间十分困难,即使零件使用相同过程设置序列制作,特别是使用带汽车粉末回收系统的商业L-PBF机器时更是如此。
关于研究
在这次研究中,作者讨论了光学获取火药批量在火药重编阶段可回收性快速低成本方法。欧洲杯猜球平台高分辨率多批粉末光学图像使用粉床扫描器获取,相对氧含量通过评价单片粒子颜色计算,该颜色函数为表层氧化层厚度将这些措施与使用传统方法获取的措施作比较,确定拟议方法产生更高敏感度和一致性的结果。
团队确定一种方法,通过持续跟踪金属粉末在整个添加制造过程外观提高可回收性提供光学定性技术,快速精确评估粉末中的氧含量与参考值对比拟方法使用粉床扫描技术,摄取粉床生动高清晰度图像欧洲杯猜球平台氧化粒子分数和颜色量化,用数字图像处理和数值图像分析估计多批SS316L粉末氧化程度
研究人员表示,拟议测试依赖可热量金属和合金属性,即粒子色与氧化层厚度关系粉状时间使用建议方法估计exit氧含量测试可使用单机平台方法完成L-PBF系统可使用拟议方法对火药原料条件进行内联评估
观察
商业桌面计算机数据分析所需时间大大低于每样本30秒欧洲杯猜球平台根据结果,建议方法足够可靠预测氧浓度 原扫瞄少至4000粒子欧洲杯猜球平台除S1-600外,所有粉状样本建议色粒检测算法计算96%精度氧化粒子分数
欧洲杯猜球平台样本中36.9%的氧化粒子S值介于处方阈值内,根据63.1%检测结果基准氧含量和另外两种方法显示良好协议
颜色粒子识别错误导致600摄氏度下降欧洲杯猜球平台发现显示,由于不良氧化粒子颜色太接近处方粉末颜色,那些颜色不在S1-550色域内者无法识别和适当计算散装氧含量
S3-HVED和S3-LED之差远大于S3-LED和V之差,OPBS单调提高向量能密度具体的氧密度差为百万分之2.5和0.5
结论
最后,这项研究提供快速精确光基方法,比照参考值评估回收粉末含氧量金属和金属合金可热性很容易使用建议技术使用SS316L粉末作为案例研究材料进行了一系列研究,并证实拟议方法在测量一致性、敏感度和交付信息量方面优于标准惰性气体聚变
显示即使仅经过一个周期后,拟议方法也可以量化这些火药之间氧含量微小变异可应用技术原地持续跟踪聚变AM进程或异常原址检验各种火药批量并测量其成熟度还可以用它测量各种销售商处方火药的质量
作者们提到,新获取知识后,可以实现一种更持久方法,以稳定供应火药原料。
引用
光基法Le,T-P.WangX.SeitaM.估计回收金属粉中的氧含量添加制造103127(2022)。欧洲杯线上买球https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214860422005164
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