在過(guò)去的三十多年中,金屬增材制造技術(shù)(俗稱(chēng)金屬3D打?。┛焖侔l(fā)展,對(duì)航空航天、汽車(chē)、國(guó)防、化工、醫(yī)藥、能源等領(lǐng)域產(chǎn)生了深刻變革。激光粉末床熔融增材制造(亦被稱(chēng)作激光選區(qū)熔化)是其中最廣泛使用的技術(shù)之一。
然而,迄今為止,學(xué)術(shù)界對(duì)激光-物質(zhì)相互作用的認(rèn)識(shí)還不夠深刻,對(duì)激光熔化模式的定義仍然很模糊、尚未達(dá)成共識(shí)。這使得制造無(wú)缺陷、微觀結(jié)構(gòu)可控的構(gòu)件仍有困難,限制了激光粉末床熔融增材制造行業(yè)的進(jìn)一步突破。
圖1.金屬激光增材制造中的熔化模式 (a)熔化模式定義的物理基礎(chǔ);(b)-(c)基于靜態(tài)剖析的定義;(d)基于動(dòng)態(tài)過(guò)程的定義
近日,清華大學(xué)機(jī)械工程系趙滄助理教授在國(guó)際物理學(xué)界權(quán)威期刊《現(xiàn)代物理評(píng)論》(Reviews of Modern Physics)上發(fā)表了綜述論文“金屬激光增材制造中的激光熔化模式”(Laser melting modes in metal powder bed fusion additive manufacturing)。作者首先闡述了金屬激光粉末床熔融增材制造中的一般物理過(guò)程,著重強(qiáng)調(diào)了兩個(gè)關(guān)鍵耦合現(xiàn)象:熔化和汽化,匙孔前壁液態(tài)突出物和匙孔失穩(wěn)。這些物理現(xiàn)象驅(qū)動(dòng)了熔池和匙孔的形貌演化,是激光熔化模式定義的基石。
之后,根據(jù)熔池和匙孔的表征測(cè)量方法,作者將激光熔化模式分為兩類(lèi)(圖1)。第一類(lèi)基于靜態(tài)的事后金相剖析,而第二類(lèi)基于原位、動(dòng)態(tài)的過(guò)程可視化。相比而言,基于過(guò)程可視化的定義更加嚴(yán)謹(jǐn)、更具物理意義,為金屬激光粉末床熔融增材制造提供了新的生產(chǎn)指導(dǎo)原則和新的研究方向。作者強(qiáng)調(diào)了匙孔的重要性,并指出基于穩(wěn)態(tài)匙孔熔化模式的增材制造更加高效、可持續(xù)、穩(wěn)健。而這個(gè)設(shè)想的實(shí)現(xiàn)將依賴(lài)于多物理模型、多信息轉(zhuǎn)錄(圖2)以及跨平臺(tái)跨尺度過(guò)程計(jì)量的發(fā)展。
圖2.多信息轉(zhuǎn)錄與知識(shí)轉(zhuǎn)移
趙滄為該論文的獨(dú)立第一作者和獨(dú)立通訊作者。作者還包括清華大學(xué)機(jī)械工程系教授都東、2021級(jí)博士研究生師博、2019級(jí)本科生陳帥雷,美國(guó)弗吉尼亞大學(xué)副教授孫韜、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院研究員布萊恩·西蒙茨(Brian Simonds)、阿貢國(guó)家實(shí)驗(yàn)室研究員卡邁勒·費(fèi)扎(Kamel Fezzaa)和卡內(nèi)基梅隆大學(xué)教授安東尼·羅萊特(Anthony Rollett)。該研究得到了國(guó)家自然科學(xué)基金、清華大學(xué)-帝國(guó)理工學(xué)院科研創(chuàng)新種子基金等經(jīng)費(fèi)的資助。
《現(xiàn)代物理評(píng)論》創(chuàng)刊于1929年,是國(guó)際物理學(xué)界最權(quán)威的綜述性期刊,每年發(fā)表三十至四十篇學(xué)術(shù)論文,包括諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)演講。該期刊旨在對(duì)當(dāng)今物理研究的重大熱點(diǎn)問(wèn)題作歷史總結(jié)、原理闡述、現(xiàn)狀分析和趨向預(yù)測(cè)。
此論文是清華大學(xué)在該期刊首篇以第一完成單位、唯一通訊單位發(fā)表的論文,是中國(guó)制造領(lǐng)域和冶金領(lǐng)域在該期刊發(fā)表的首篇論文,也是國(guó)際增材制造領(lǐng)域在該期刊發(fā)表的首篇論文。
來(lái)源:清華大學(xué)
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