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微米級球形金屬粉體的穩(wěn)定脈沖微輸送

發(fā)布時間:2018-08-13 18:59
【摘要】:針對激光熔覆或3D微打印等金屬零件先進制造技術對穩(wěn)定微量輸送金屬粉體的要求,分析了微米尺度金屬粉體脈沖輸送機理。為提高金屬粉體脈沖輸送分辨率和輸送穩(wěn)定性,設計了余弦修圓波形、正弦修圓波形和正弦余弦組合修圓波形作為壓電致動器的驅動電壓波形。對平均粒徑為100μm的均勻球形TC4鈦合金粉體進行了脈沖微輸送實驗。實驗結果表明:余弦修圓波形使粉體做"前進"運動,正弦修圓波形使粉體做"后退"運動;分散態(tài)粉體單顆穩(wěn)定輸送達粉體總量的90%,密集態(tài)粉體脈沖微輸送過程中密實度可控,粉體微輸送過程穩(wěn)定,無結拱現象發(fā)生。本文的研究結果也可為其它微米尺度材料或其他形狀粉體的脈沖微輸送提供參考。
[Abstract]:Aiming at the requirements of advanced manufacturing technology for metal parts such as laser cladding or 3D microprinting to stabilize the delivery of metal powder, the mechanism of micron scale metal powder pulse conveyer is analyzed. In order to improve the resolution and transport stability of metal powder pulse transmission, the cosine correction waveform, the sine modified circle waveform and the sinusoidal cosine modified wave are designed as the driving voltage waveform of the piezoelectric actuator. The pulse microconveying experiment of uniform spherical TC4 titanium alloy powder with average particle size of 100 渭 m was carried out. The experimental results show that the cosine modified circular waveform makes the powder move forward, and the sinusoidal circle waveform makes the powder do "backward" motion. The density of the dispersed powder is controlled in the pulse micro-conveying process, the powder micro-transportation process is stable, and no arch phenomenon occurs. The results of this paper can also be used as a reference for the pulse microtransportation of other micron scale materials or other shaped powders.
【作者單位】: 南京航空航天大學航天學院;南京理工大學機械工程學院;
【基金】:中國博士后科學基金資助項目(No.2014M551584) 江蘇省博士后科研基金資助項目(No.1402006B) 江蘇省三維打印裝備與制造重點實驗室開放基金資助項目(No.L2014071302)
【分類號】:TQ022;TG146.23

【參考文獻】

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【共引文獻】

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本文編號:2181888

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