在航空航天、医疗、新能源汽车等高端制造领域,金属增材制造(3D打印)技术正发挥着越来越重要的作用。它能够快速制造复杂结构的零部件,大幅缩短研发周期,并降低生产成本。然而,尽管这项技术前景广阔,但其在实际应用中仍面临诸多挑战。
目前,基于激光粉末床熔融(laser powder bed fusion, LPBF)的金属增材制造大多通过扫描激光光斑实现加工。然而,传统激光光斑的能量分布呈高斯分布,即中心能量高、边缘能量低。这种不均匀的能量分布会使熔池产生很大的温度梯度,从而容易导致加工件表面出现毛刺,同时内部产生残余应力,影响零部件的精度和使用寿命。这些问题成为制约金属增材制造技术进一步发展的瓶颈。
为了解决高斯光斑带来的问题,业界提出了光束整形的方案。目前主要采用的技术路径包括:异形镜头、微透镜阵列和DOE(衍射光学元件)。然而,这些方案存在一个共同的缺陷——光束整形不可调。在实际应用中,不同材料、不同形状的零部件需要不同的光斑形态,而现有技术无法灵活调整光斑形状,也无法通过现有理论模型模拟找到最优解。因此,光斑的可调性成为制约这些方案广泛应用的关键问题。
理论上,空间光调制器(LCOS-SLM)可以完美解决光斑可调性的问题。它能够灵活调整光斑形状,适应不同的加工需求。然而,金属增材制造在加工过程中需要对金属粉末进行熔化,因此对激光功率的要求极高,单光束功率需要超过300 W,而传统的空间光调制器无法满足这一功率需求。因此,空间光调制器在金属增材制造领域的应用一直处于空白状态。
直到2024年,滨松公司推出了700 W高功率LCOS-SLM,成功填补了这一技术空白。这款产品不仅可承受高功率激光,还能实现灵活的光束整形,为金属增材制造提供了全新的解决方案。
审核编辑 黄宇
-
激光
+关注
关注
20文章
3475浏览量
67557 -
空间光调制器
+关注
关注
1文章
73浏览量
8965
发布评论请先 登录
光束整形在金属增材制造应用中的优势

工业增材制造将走向何方

TechwizLCD应用:LCOS结构的模拟
Techwiz LCD 3D案例:LCOS模拟
Techwiz LCD:LCOS模拟
40年!MSLM如何变身为700W蓝宝石SLM

X-ray蔡司工业CT用于检测增材制造医疗植入物

关于滨松空间光调制器LCOS-SLM 的使用

贝耐特获中国移动数千万元投资,加速LCoS-SLM产能扩张
安宝特产品 安宝特3D Evolution:增材制造零件查找器

评论