从机械性能角度来讲,3D打印产品性能已经接近或高于传统制造。根据国内外研究,用SLM技术制备的成型件或经过后处理的成型件,其机械性能接近或高于传统制造工艺制备的零件;用LSF技术制备成型件,制造效率高,且成型件的力学性能与锻件相当。为改善成型件的机械性能,LSF技术可与传统制造技术相结合,充分发挥出增材制造技术与传统制造技术的互补优势。
材料 |
成型件机械性能 |
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SLM技术 |
18Ni300模具钢 |
经后期热处理后,抗拉强度、屈服强度和硬度大幅升高,塑性降低 |
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CoCrMo |
抗拉强度、屈服强度及洛氏硬度均高于铸造标准 |
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H13模具钢 |
成型件的洛氏硬度(HRC)最高为57,高于铸造标准 |
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K4202合金粉末 |
拉伸性能优于传统铸造方法获得的零件,通过后处理的成型件屈服强度、抗拉强度均大幅提升,时效处理后的拉伸强度最高 |
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材料 |
工艺 |
抗拉强度/Mpa |
屈服强度/Mpa |
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LSF技术 |
Ti-6Al-4V |
LSF技术 |
1050~1130 |
920-1080 |
锻造 |
≥895 |
≥825 |
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Incone1718 |
LSF技术 |
1325~1380 |
1065~1165 |
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锻造. |
≥1240 |
≥1030 |
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300M |
LSF技术 |
1895~1965 |
1784~1849 |
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锻造 |
≥1862 |
≥1517 |
相关行业分析报告参考《2020年中国3D打印行业分析报告-产业供需现状与投资商机研究》。
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