1.引言激光工程化净成形技术(LaserEngineeredNetShaping,LENS)是一种新的快速成形技术,它由美国Sandia国立实验室首先提出,也有资料将LENS译成“激光近形制造技术”或者“激光近净成形技术”
它将选择性激光烧结(SLS)技术和激光熔覆(LaserCladding)技术相结合,快速获得致密度和强度均较高的金属零件
选择性激光烧结技术的工作原理如下:首先在计算机上通过CAD软件天生零件的CAD实体模型,并且将该实体模型离散化天生STL文件;然后利用切片软件读取STL文件,将零件切成一系列薄层,并天生每一层的扫描轨迹;最后在活塞工作台上逐层展上金属粉末用相应的每层扫描轨迹控制激光束对金属粉末进行扫描烧结,形成所需外形的金属零件
通过选择性激光烧结得到的金属零件实际上是密度和强度都很低的多孔金属零件
要进步这种多孔金属零件的强度,必须采用浸渗树脂、低熔点金属或热等静压等后处理方法
但这些后处理方法既改变了金属零件的性能和精度,又延长了零件加工的时间,从而失往快速成形技术的特色
激光熔覆技术是材料表面改性技术的一种重要方法,它是利用高能密度激光束将具有不同成分、性能的合金与基材表面快速熔化,在基材表面形成与基材具有完全不同成分和性能的合金层的快速凝固过程
激光熔覆可以通过两种方法完成:其一是预先放置疏松粉末涂层,然后用激光重熔;其二是在激光处理时,采用气动喷注法把粉末注进熔池中
激光熔覆技术的本质是利用高功率激光将金属粉末直接加热至熔化,从而形成材料间的冶金结合
激光熔覆形成的材料组织致密、性能优良
激光工程化净成形技术将选择性激光烧结技术和激光熔覆技术相结合,既保持了选择性激光烧结技术成形零件的优点,又克服了其成形零件密度低、性能差的缺点
它最大的特点是制作的零件密度高、性能好,可作为结构零件使用
该技术的缺点是需使用高功率激光器,设备造价昂贵;成形