Druk 3D stopów aluminium

Spis treści

Stopy aluminium do druku 3D oferują kilka korzystnych właściwości, takich jak wysoki stosunek wytrzymałości do masy, doskonała przewodność cieplna i odporność na korozję, co czyni je odpowiednimi materiałami do zastosowań w druku 3D w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, dóbr konsumpcyjnych i innych.

Selektywne topienie laserowe (SLM) i bezpośrednie spiekanie laserowe metali (DMLS) to podstawowe procesy druku 3D stosowane w przypadku proszków ze stopów aluminium. Cząsteczki proszku są stapiane ze sobą warstwa po warstwie za pomocą lasera o dużej mocy w celu skonstruowania złożonych i konfigurowalnych geometrii komponentów.

Stopy aluminium do druku 3D

Rodzaje Stopy aluminium do druku 3D

StopSkładProces drukowaniaWłaściwościZastosowania
AlSi10MgAluminium (Al) + Krzem (Si) (10%) + Magnez (Mg)Laserowa fuzja proszkowa (LPBF)- Dobra równowaga między wytrzymałością, plastycznością i ciągliwością - Doskonała spawalność - Utwardzanie wydzieleniowe dla zwiększenia wytrzymałości- Komponenty lotnicze (lekkie konstrukcje) - Części samochodowe (wsporniki, elementy silnika) - Opakowania elektroniczne
AlSi7Mg (F357)Aluminium (Al) + Krzem (Si) (7%) + Magnez (Mg)LPBF- Podobne właściwości do AlSi10Mg, ale nieco niższa wytrzymałość - Łatwiejsze drukowanie ze względu na niższą temperaturę topnienia- Aplikacje ogólnego przeznaczenia wymagające dobrego stosunku wytrzymałości do masy - Komponenty do transportu płynów - Wsporniki i obudowy
Al2139Aluminium (Al) + Miedź (Cu) (4%) + Magnez (Mg)LPBF- Wysoka wytrzymałość i odporność na zmęczenie materiału - Dobra skrawalność- Komponenty lotnicze i kosmiczne wymagające wysokiej wytrzymałości - Części samochodowe (elementy zawieszenia)
6061Aluminium (Al) + Magnez (Mg) (0.9%) + Krzem (Si) (0.6%) + Miedź (Cu) (0.3%)LPBF (ograniczony), Binder Jetting (BJ)- Doskonała odporność na korozję - Dobra obrabialność i spawalność - Umiarkowana wytrzymałość- Prototypy i części funkcjonalne wymagające dobrych właściwości - Elementy architektoniczne - Radiatory
7075Aluminium (Al) + Cynk (Zn) (5.6%) + Magnez (Mg) (2.5%) + Miedź (Cu) (1.6%)LPBF (ograniczone), topienie wiązką elektronów (EBM)- Bardzo wysoki stosunek wytrzymałości do masy - Doskonała odporność na ścieranie - Niespawalny- Komponenty lotnicze wymagające wysokiej wytrzymałości i niskiej wagi - Artykuły sportowe (ramy rowerowe, kije baseballowe)
ScalmalloyAluminium (Al) + skand (Sc) (4%) + magnez (Mg) (6%)LPBF- Wyjątkowy stosunek wytrzymałości do masy, przekraczający 7075 - Doskonała odporność na korozję - Wysoka odporność na pęknięcia- Wysokowydajne komponenty lotnicze i kosmiczne - Zastosowania obronne wymagające lekkiego opancerzenia

Skład Stopy aluminium do druku 3D

Oznaczenie stopuPodstawowe pierwiastki stopoweDodatkowe elementyWłaściwościZastosowania
AlSi10MgKrzem (10%)Magnez (0,3-0,5%)* Doskonała odlewalność (dostosowana do zastosowań odlewniczych) * Dobra spawalność * Wysoka wytrzymałość i ciągliwość * Dobra odporność na korozję* Aplikacje ogólnego przeznaczenia * Komponenty motoryzacyjne * Komponenty lotnicze (niekrytyczne) * Wsporniki i obudowy.
AlSi7Mg (F357)Krzem (7%)Magnez (0,3-0,5%)* Podobne właściwości do AlSi10Mg, ale nieco niższa wytrzymałość * Doskonała odlewalność * Dobra spawalność * Dobra odporność na korozję* Podobne zastosowania jak w przypadku AlSi10Mg, często używane, gdy wymagana jest nieco niższa waga * Elementy silnika * Elementy obsługi płynów
AlSi12Krzem (12%)* Wysoka wytrzymałość i odporność na zużycie * Dobra odlewalność * Umiarkowana spawalność * Niższa odporność na korozję w porównaniu do AlSi10Mg i F357* Płyty ścieralne * Koła zębate * Odlewy piaskowe (często używane jako punkt wyjścia dla części drukowanych w 3D ze względu na znajomość materiału).
ScalmalloyScandium (4.0-4.4%)Magnez (0,3-0,5%)* Wyjątkowy stosunek wytrzymałości do masy * Doskonała odporność na korozję * Dobra spawalność * Wymaga obróbki cieplnej w celu uzyskania optymalnych właściwości* Komponenty lotnicze i kosmiczne (wysoka wydajność) * Komponenty motoryzacyjne (krytyczna waga) * Zastosowania obronne
EOS Aluminium Al2139 AMNie ujawniono publicznie (prawdopodobnie aluminium-magnez-krzem)* Dobra wytrzymałość w podwyższonych temperaturach (do 200°C) * Lepsza przetwarzalność w porównaniu do standardowych stopów odlewniczych * Wymaga obróbki cieplnej w celu uzyskania optymalnych właściwości* Komponenty lotnicze wymagające wysokiej temperatury * Komponenty motoryzacyjne * Komponenty wymienników ciepła

Charakterystyka aluminium do druku 3D

AtrybutSzczegóły
Wykończenie powierzchniAdhezja proszku może pozostawić pół-szorstki, schodkowy profil powierzchni
DokładnośćOgólnie możliwa jest wysoka dokładność wymiarowa do ±0,1%.
AnizotropiaZaobserwowano kierunkowo słabsze właściwości mechaniczne
PorowatośćPorowatość <1% osiągnięta przy zoptymalizowanych parametrach SLM
Elastyczność stopuMożliwość drukowania wielu klas 2xxx, 5xxx, 6xxx i 7xxx

Zastosowania Stopy aluminium do druku 3D

PrzemysłTypowe zastosowania
Lotnictwo i kosmonautykaPrzewody lotnicze, wymienniki ciepła, wsporniki konstrukcyjne
MotoryzacjaNiestandardowe wsporniki, podpory, radiatory, oprzyrządowanie
ArchitekturaLekkie panele, dekoracyjne kraty, małe rzeźby
MedycznyOprogramowanie układowe, takie jak narzędzia chirurgiczne, implanty
ElektronikaUrządzenia rozpraszające ciepło, takie jak radiatory
ObronaNiskonakładowe części o skróconym czasie realizacji

Specyfikacje proszku aluminiowego dla produkcji addytywnej

ParametrTyp/zakres
MateriałyAlSi10Mg, AlSi7Mg0.6, AlSi12, AlSi9Cu3
Wielkość cząstek25 do 65 mikronów
Kształt cząsteczkiGłównie sferyczne, niektóre satelity dozwolone
Gęstość pozornaOkoło 2,67 g/cc
Natężenie przepływu<30 s/50 g zgodnie z ASTM B964
Tlen resztkowy<0,4% dla wysokiej wytrzymałości na rozciąganie

Wiodący dostawcy Stopy aluminium do druku 3D

DostawcaSpecjalnośćKluczowe produktyZastosowaniaUsługi dodatkowe
Elementum 3DInnowacyjne proszkiAtomizowane gazowo proszki stopów aluminium, w tym warianty tradycyjne i wzmacniane dyspersyjniePrzemysł lotniczy, motoryzacyjny, obronnyRozwój materiałów, inżynieria aplikacji, optymalizacja parametrów drukowania
APWorksWysokowydajne stopySkalowalny stop aluminiowo-krzemowo-magnezowy (AlSiMg) do topienia wiązką laserową (LBM)Części samochodowe, robotyka, maszyny przemysłoweDoradztwo w zakresie projektowania na potrzeby wytwarzania przyrostowego (DFAM), usługi przetwarzania końcowego
SLM SolutionsZałożony producentStopy aluminium zoptymalizowane pod kątem procesu selektywnego topienia laserowego (SLM), w tym AlSi10Mg i ScalmalloyImplanty medyczne, komponenty lotnicze i kosmiczne, wymienniki ciepłaSprzedaż i wsparcie maszyn, opracowywanie parametrów dla określonych stopów
EOS GmbHKompatybilność z wieloma procesamiStopy aluminium kompatybilne z technologiami topienia wiązką laserową (LBM) i elektronową (EBM)Części lotnicze, elektronika użytkowa, urządzenia medyczneDoradztwo w zakresie doboru maszyn i optymalizacji procesów, programy szkoleniowe
HöganäsWiedza specjalistyczna w zakresie proszków metaliAtomizowane gazowo proszki aluminium o ścisłej kontroli rozmiaru i morfologiiWymienniki ciepła, komponenty motoryzacyjne, obudowy elektroniczneCharakteryzacja i testowanie proszków, współpraca przy opracowywaniu nowych stopów
Royal AlloyZróżnicowane portfolio stopówSzeroka gama proszków stopów aluminium, w tym dodatki skandu i litu dla zwiększenia wydajności.Komponenty lotnicze i kosmiczne, zastosowania obronne, wysokowydajne radiatoryWskazówki dotyczące wyboru materiałów, testy drukowalności, opracowywanie niestandardowych proszków
Norsk HydroZrównoważona produkcjaProszki ze stopów aluminium produkowane z naciskiem na minimalny wpływ na środowiskoCzęści samochodowe, komponenty architektoniczne, elektronika użytkowaDane dotyczące oceny cyklu życia (LCA) materiałów, wsparcie dla zrównoważonych praktyk produkcyjnych
ExOneTechnologia rozpylania spoiwaStopy aluminium opracowane specjalnie do produkcji dodatków uszlachetniających metodą strumieniowania spoiwa (BJAM)Prototypy samochodowe, formy odlewnicze, oprzyrządowanie przemysłoweUsługi projektowania na potrzeby produkcji addytywnej (DFAM), wiedza specjalistyczna w zakresie obróbki końcowej części BJAM
DMG Mori SeikiZintegrowane rozwiązaniaProszki ze stopów aluminium wraz z kompatybilnymi drukarkami 3D do metaluOprzyrządowanie i formy, implanty medyczne, komponenty lotnicze i kosmiczneSprzedaż i serwis maszyn, szkolenia w zakresie procesów produkcji dodatków metalowych
Produkcja addytywna CarpenterStopy specjalneStopy aluminium o wysokim stosunku wytrzymałości do masy i zwiększonej odporności na korozjęKomponenty morskie, sprzęt naftowy i gazowy, zastosowania w przetwórstwie chemicznymWsparcie przy wyborze materiałów, usługi inżynierii aplikacji, pomoc przy prototypowaniu

Plusy i minusy aluminium drukowanego w 3D

CechaPlusyWady
Swoboda projektowaniaNiezrównana złożoność: Umożliwia tworzenie skomplikowanych struktur kratowych, kanałów wewnętrznych i lekkich elementów niemożliwych do uzyskania tradycyjnymi metodami. Umożliwia projektantom przekraczanie granic i tworzenie wysokowydajnych części.
Szybkie prototypowanie: Umożliwia szybką iterację i testowanie projektów, skracając czas i koszty rozwoju.
Struktury wsparcia: Złożone geometrie często wymagają skomplikowanych struktur nośnych, co wydłuża czas przetwarzania końcowego i potencjalnie tworzy niepożądane tekstury powierzchni.
Właściwości materiałuDoskonały stosunek wytrzymałości do wagi: Aluminium oferuje dobrą równowagę między wagą i wytrzymałością, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań takich jak przemysł lotniczy i motoryzacyjny, gdzie redukcja wagi ma kluczowe znaczenie.
Odporność na korozję: Wiele stopów aluminium może pochwalić się doskonałą odpornością na korozję, co jest szczególnie cenne w przypadku części narażonych na trudne warunki środowiskowe.
Anizotropia: Warstwowy charakter druku 3D może prowadzić do właściwości anizotropowych, co oznacza, że wytrzymałość materiału może się różnić w zależności od kierunku drukowania. Może to wymagać dostosowania projektu do niektórych zastosowań.
Porowatość: W zależności od procesu drukowania, w materiale mogą występować małe puste przestrzenie lub pory, potencjalnie wpływające na właściwości mechaniczne. Techniki przetwarzania końcowego, takie jak prasowanie izostatyczne na gorąco (HIP), mogą to złagodzić.
ProdukcjaSkrócony czas realizacji: Druk 3D pozwala na produkcję na żądanie, eliminując potrzebę skomplikowanego oprzyrządowania i minimalizując czas realizacji prototypów lub części o małej objętości.
Minimalna ilość odpadów materiałowych: Addytywny charakter druku 3D znacznie zmniejsza ilość odpadów materiałowych w porównaniu z tradycyjnymi metodami produkcji subtraktywnej.
Wysoki koszt: Technologia i sprzęt do druku 3D aluminium są nadal stosunkowo drogie, co sprawia, że jest to mniej opłacalne w przypadku produkcji wielkoseryjnej w porównaniu z tradycyjnymi metodami.
Czas budowy: Drukowanie złożonych części metalowych może być czasochłonne, wpływając na ogólną szybkość produkcji.
Przetwarzanie końcoweWykończenie powierzchni: Podczas gdy niektóre technologie druku 3D oferują dobre wykończenie powierzchni, chropowatość jest częstym problemem. W przypadku niektórych zastosowań konieczne może być zastosowanie technik obróbki końcowej, takich jak obróbka skrawaniem, polerowanie lub piaskowanie.
Obróbka cieplna: Określone stopy aluminium mogą wymagać obróbki cieplnej po wydrukowaniu w celu uzyskania optymalnych właściwości mechanicznych.
Dodatkowy koszt i czas: Obróbka końcowa zwiększa całkowity czas produkcji i koszt części.
ZastosowaniaAerospace: Możliwość tworzenia lekkich, wysokowytrzymałych komponentów o złożonej geometrii sprawia, że drukowane w 3D aluminium jest idealne do zastosowań lotniczych, takich jak wymienniki ciepła, wsporniki i elementy konstrukcyjne.
Motoryzacja: Redukcja wagi jest głównym problemem w przemyśle motoryzacyjnym. Drukowane w 3D komponenty aluminiowe mogą być wykorzystywane do produkcji części takich jak koła, elementy silnika i lekkie konstrukcje podwozia.
Medyczne: Biokompatybilne stopy aluminium mogą być wykorzystywane do tworzenia niestandardowych protez i implantów.
Ograniczone zastosowania dla komponentów poddawanych wysokim obciążeniom: Ze względu na potencjalną anizotropię i porowatość, aluminium drukowane w 3D może nie nadawać się do wszystkich zastosowań, w których występują duże obciążenia. Kluczowe znaczenie ma staranny projekt i dobór materiału.
Stopy aluminium do druku 3D

FAQ

P: Który stop aluminium najlepiej nadaje się do produkcji addytywnej?

AlSi10Mg jest najczęściej stosowanym stopem aluminium oferującym dobre połączenie płynności, wytrzymałości, twardości i odporności na korozję w połączeniu z kompatybilnością z różnymi drukarkami.

P: Czy orientacja wydruku wpływa na właściwości drukowanych w 3D komponentów aluminiowych?

O: Tak, budowanie w pionie może wykazywać 20-30% niższą wytrzymałość na rozciąganie i granicę plastyczności w porównaniu z częściami budowanymi poziomo ze względu na konstrukcję warstwa po warstwie. Wydajność mechaniczna różni się również w zależności od obciążenia równoległego lub prostopadłego do warstw.

P: Jakie rozwiązania obróbki cieplnej mogą poprawić właściwości aluminium?

O: Obróbka cieplna T6 (rozpuszczanie, a następnie sztuczne utwardzanie starzeniowe) niektórych stopów wytwarzanych addytywnie, takich jak AlSi10Mg, może znacznie zwiększyć wytrzymałość na rozciąganie, twardość i ciągliwość w porównaniu ze stanem fabrycznym.

P: W jaki sposób ulepsza się wykończenie powierzchni części aluminiowych wytwarzanych addytywnie?

O: Różne procedury wykończeniowe, takie jak piaskowanie, śrutowanie, polerowanie laserowe, obróbka CNC, szlifowanie lub liniowanie mogą pomóc wygładzić schodkowe kontury zwykle obserwowane na gotowych powierzchniach aluminiowych z druku proszkowego.

P: Czy ponowne użycie proszku aluminiowego wpływa na właściwości drukowanych części 3D?

Recykling proszku aluminiowego do 10-20 razy zazwyczaj nie wpływa na wydajność mechaniczną. Jednak po około 25 cyklach ponownego użycia, zmniejszająca się płynność proszku, niższa gęstość i wyższe zanieczyszczenia tlenem/azotkami mogą zacząć pogarszać jakość i wytrzymałość materiału.

poznaj więcej procesów druku 3D

Udostępnij

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

MET3DP Technology Co., LTD jest wiodącym dostawcą rozwiązań w zakresie produkcji addytywnej z siedzibą w Qingdao w Chinach. Nasza firma specjalizuje się w sprzęcie do druku 3D i wysokowydajnych proszkach metali do zastosowań przemysłowych.

Zapytaj o najlepszą cenę i spersonalizowane rozwiązanie dla Twojej firmy!

Powiązane artykuły

Pobierz Metal3DP
Broszura produktu

Pobierz najnowsze produkty i cennik