Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
Zoli
Orzecznictwo:
ISO9001
Numer modelu:
MP-01
Superstopy na bazie niklu są krytycznymi materiałami do zastosowań o wysokiej wydajności w przemyśle lotniczym, wytwarzaniu energii i przemysłowych turbinach gazowych ze względu na ich wyjątkową wytrzymałość w wysokich temperaturach.odporność na utlenianieProdukcja dodatków (AM) lub drukowanie 3D umożliwia produkcję złożonych, lekkich i wydajnych komponentów przy zmniejszeniu czasu realizacji i marnotrawstwa materiałów.
Niniejszy przewodnik zawiera szczegółowy przegląd:
Kluczowe superstopy na bazie niklu stosowane w AM
Metody produkcji proszku
Procesy druku 3D
Wymagania dotyczące przetwarzania
Aplikacje lotnicze i przemysłowe
Do najczęściej stosowanych superstopów niklu w AM należą:
Stopy | Kluczowe cechy | Główne zastosowania |
---|---|---|
Inkonel 625 (IN625) | Doskonała odporność na korozję i utlenianie, spawalność | Łopaty turbiny, palniki, elementy morskie |
Inkonel 718 (IN718) | Wysoka wytrzymałość do 650°C, wytrzymałość na wiek | Części silników odrzutowych, części rakietowych |
Hastelloy X (HX) | Wyższa odporność na utlenianie, możliwość wytwarzania | Pozostałe maszyny i urządzenia |
CM247LC | Właściwości jednokrystaliczne, wysoka odporność na pełzanie | Włókiennicze |
René 41 | Wytrzymałość wysokiej temperatury, podlegająca obróbce cieplnej po spawaniu | Dźwiedzi rakietowe, układy wydechowe |
Mar-M247 | Wyrobek o wysokiej odporności na wkręcanie | Łopaty turbiny (starożytne i nowej generacji) |
Element (%) | IN625 | IN718 | Hastelloy X | CM247LC |
---|---|---|---|---|
Ni | ≥ 58 | 50-55 | Równowaga | Równowaga |
Kr | 20-23 | 17-21 | 20.5-23 | - Osiem, osiem.7 |
Mo. | 8-10 | 2.8-3.3 | 8-10 | 0.5-0.7 |
Nb+Ta | 3.15-4.15 | 4.75-5.5 | - | 3.2-3.7 |
Ty | ≤ 0.4 | 0.65-1.15 | - | 0.7-1.2 |
Al. | ≤ 0.4 | 0.2-0.8 | - | 5.5-6.2 |
Co | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | 0.5-2.5 | 9-10 |
Proszki superstopów niklu muszą spełniać rygorystyczne wymagania dotyczące kulistyczności, rozkładu wielkości cząstek i czystości.
Proces: Stopiony metal jest rozkładany przez wysokiego ciśnienia gazu obojętnego (Ar lub N2).
Zalety: wysoka kulistość, kontrolowane rozmiary cząstek (15-150 μm).
Stosowane do: LPBF, DED, Binder Jetting.
Proces: Rotacyjna elektroda jest stopiona przez plazmę, a siła odśrodkowa tworzy krople.
Zalety: Bardzo wysoka czystość, niskie ilości cząstek satelitarnych.
Stosowane do: Krytycznych komponentów lotniczych.
Proces: strumienie wody rozkładają stopiony metal (niższa kulistotliwość).
Wady: Nieregularne kształty, wysoka zawartość tlenu.
Stosowane do: zastosowań mniej krytycznych (np. powłoki do rozpylania termicznego).
Najlepsze do: Wysokiej precyzji ostrza turbiny, dysze paliwa.
Typowe parametry:
Moc lasera: 200-400 W
Gęstość warstwy: 20-50 μm
Prędkość skanowania: 800-1200 mm/s
Najlepiej dla: Dużych, odpornych na naprężenia elementów (np. dysków turbiny).
Typowe parametry:
Prąd wiązki: 5-50 mA
Napęd przyspieszeniowy: 60 kV
Przedgrzewanie: 700-1000°C (zmniejsza pozostałe obciążenia)
Najlepsze do: Naprawy łopatek turbiny, dużych części konstrukcyjnych.
Typowe parametry:
Moc lasera: 500-2000 W
Podaż proszku: 5-20 g/min.
Zmniejszenie napięcia: 870°C/1h (IN625), 720°C/8h (IN718).
Roztwór Grzanie: 1150°C/1h (IN625), 980°C/1h (IN718).
Ograniczenie (dla IN718): 720°C/8h + 620°C/8h.
Celem: Eliminacja próżni wewnętrznych (poprawa wytrzymałości podczas zmęczenia).
Warunki: 1200°C @ 100-150 MPa przez 4h.
Obróbka CNC: do ściśle ograniczonych tolerancji.
Elektrolizowanie: poprawia wykończenie powierzchni (Ra < 1 μm).
Inspekcja NDT: tomografia rentgenowska, badania ultradźwiękowe.
Komponenty silników odrzutowych: łopaty turbin, palniki, dysze (GE, Rolls-Royce).
Napęd rakietowy: komory napędowe (silnik SpaceX Raptor).
Części konstrukcyjne: uchwyty, osłony termiczne.
Łopaty turbiny gazowej: Siemens Energy, Mitsubishi Heavy Industries.
Części reaktorów jądrowych: odporność na korozję w wysokich temperaturach.
Narzędzia do otwierania dziury: zawory odporne na korozję, wiertarki.
Wymienniki ciepła: środowiska o wysokim ciśnieniu i temperaturze.
Wysoki koszt proszku: 100-500 USD/kg w zależności od stopu.
Pęknięcie i naprężenie pozostałe: wymaga optymalizacji parametrów procesu.
Limity ponownego użycia proszku: utlenianie po wielu cyklach.
AI/ML dla optymalizacji procesów: zmniejszanie wad.
Drukowanie z wielu materiałów: struktury stopniowe (np. IN718 do HX).
Zrównoważony recykling proszku: zmniejszenie ilości odpadów.
Drukowanie 3D superstopów na bazie niklu rewolucjonizuje zastosowania wysokotemperaturowe w przemyśle lotniczym, energetycznym i obronnym.Produkcja dodatków umożliwia lżejsze, silniejsze i bardziej wydajne komponenty niż tradycyjne metody.
Wyślij do nas zapytanie