金属材料电弧熔丝增材制造研究现状与质量改进方法

电弧熔丝增材制造(WAAM)是一种增材制造技术,近年来在工业上有很大的发展潜力.总结目前WAAM的研究现状和面临的挑战,并提出质量改进的方法.综述WAAM在表面质量、成形精度、显微组织、力学性能、残余应力和变形、孔隙及其他缺陷等方面的研究现状.从前处理、在线处理和后处理3个方面总结消除缺陷、改善显微组织和提高力学性能的方法.WAAM的广泛应用仍然存在许多挑战,可能需要从多个角度出发来实现WAAM的工业化应用.路径规划和切片算法的开发、在线监测系统与现有WAAM设备的结合、后处理技术的复合等将是未来的重点研究方向....

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in中国有色金属学报(英文版) Vol. 33; no. 4; pp. 969 - 996
Main Authors 李彦朋, 王长瑞, 杜小东, 田威, 张涛, 胡俊山, 李波, 李鹏程, 廖文和
Format Journal Article
LanguageChinese
Published 中南大学 高性能复杂制造国家重点实验室,长沙 410083%南京理工大学 机械工程学院,南京 210094 2023
南京航空航天大学 机电学院,南京 210016
School of Aerospace, Transport and Manufacturing, Cranfield University, MK430AL, United Kingdom%南京航空航天大学 机电学院,南京 210016
哈尔滨工业大学 先进焊接与连接国家重点实验室,哈尔滨 150001%中国电子科技集团公司第二十九研究所,成都 610036%南京航空航天大学 机电学院,南京 210016%中南大学 轻合金研究院,长沙 410083
Subjects
Online AccessGet full text
ISSN1003-6326
DOI10.1016/S1003-6326(23)66160-6

Cover

More Information
Summary:电弧熔丝增材制造(WAAM)是一种增材制造技术,近年来在工业上有很大的发展潜力.总结目前WAAM的研究现状和面临的挑战,并提出质量改进的方法.综述WAAM在表面质量、成形精度、显微组织、力学性能、残余应力和变形、孔隙及其他缺陷等方面的研究现状.从前处理、在线处理和后处理3个方面总结消除缺陷、改善显微组织和提高力学性能的方法.WAAM的广泛应用仍然存在许多挑战,可能需要从多个角度出发来实现WAAM的工业化应用.路径规划和切片算法的开发、在线监测系统与现有WAAM设备的结合、后处理技术的复合等将是未来的重点研究方向.
ISSN:1003-6326
DOI:10.1016/S1003-6326(23)66160-6