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公开(公告)号:CN115415542B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202210844212.2
申请日:2022-07-19
IPC: B22F10/28 , B22F10/366 , B22F10/85 , B33Y10/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明提出一种基于响应面法的双相不锈钢3D打印件性能的预测方法,首先采用不同水平的选区激光熔化工艺参数制备双相不锈钢试样;进而测量双相不锈钢试样的相关性能参数;最后,根据工艺参数和性能参数,建立选区激光熔化技术制备双相不锈钢性能预测模型。本发明提供的方法,综合考虑了不同工艺参数之间的耦合作用,合理构建性能预测模型,能够通过工艺参数有效预测试样致密度和力学性能,进而确定合理的工艺参数范围,能有效简化对SLM打印工艺参数的探索流程,为制备高性能双相不锈钢提供理论参考。
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公开(公告)号:CN116306295A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310288718.4
申请日:2023-03-23
Applicant: 福州大学
IPC: G06F30/27 , G06F113/10
Abstract: 本发明涉及一种增材制造成型件表面粗糙度的预测方法,包括如下步骤:步骤S1:设计多组工艺参数,采用增材制造技术制备相应成型件;步骤S2:测量成型件的侧面粗糙度和顶面粗糙度,获取建立预测模型所需样本数据;步骤S3:对获得的数据进行回归分析,建立不同工艺参数与侧面粗糙度和顶面粗糙度之间的非线性映射关系,构建侧面和顶面粗糙度预测模型;步骤S4、基于构建的侧面和顶面粗糙度预测模型,输入工艺参数对成型件表面粗糙度进行预测。该方法可以通过工艺参数对增材制造成型件表面粗糙度进行预测,进而快速确定合理的工艺参数范围,在优化成型件表面质量的同时缩短零件成型周期。
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公开(公告)号:CN116021022A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310086600.3
申请日:2023-02-09
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种气雾化控氮制备3D打印双相不锈钢粉末的方法,属于金属3D打印技术领域。本发明通过混合氮气和氩气作为雾化气体,能有效解决气雾化时N元素含量偏离预期的问题,制备出N含量满足要求的双相不锈钢粉末。同时,本发明方法仅需通过调整气体比例即可实现不同N含量的双相不锈钢粉末的制备,在提高制造自由度的同时大幅降低了制造成本,将为双相不锈钢材料在3D打印领域的推广应用起到有效的推动作用。
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公开(公告)号:CN116021022B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202310086600.3
申请日:2023-02-09
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种气雾化控氮制备3D打印双相不锈钢粉末的方法,属于金属3D打印技术领域。本发明通过混合氮气和氩气作为雾化气体,能有效解决气雾化时N元素含量偏离预期的问题,制备出N含量满足要求的双相不锈钢粉末。同时,本发明方法仅需通过调整气体比例即可实现不同N含量的双相不锈钢粉末的制备,在提高制造自由度的同时大幅降低了制造成本,将为双相不锈钢材料在3D打印领域的推广应用起到有效的推动作用。
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公开(公告)号:CN115415542A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202210844212.2
申请日:2022-07-19
IPC: B22F10/28 , B22F10/366 , B22F10/85 , B33Y10/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明提出一种基于响应面法的双相不锈钢3D打印件性能的预测方法,首先采用不同水平的选区激光熔化工艺参数制备双相不锈钢试样;进而测量双相不锈钢试样的相关性能参数;最后,根据工艺参数和性能参数,建立选区激光熔化技术制备双相不锈钢性能预测模型。本发明提供的方法,综合考虑了不同工艺参数之间的耦合作用,合理构建性能预测模型,能够通过工艺参数有效预测试样致密度和力学性能,进而确定合理的工艺参数范围,能有效简化对SLM打印工艺参数的探索流程,为制备高性能双相不锈钢提供理论参考。
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