激光粉末床熔融过程涉及复杂的多物理场现象,如流体流动、传热、表面张力、相变和凝固,这些现象对仿真的准确性有重要影响。FLOW-3D AM分析时可考虑粉末粒度分布,求解质量、动量和能量守恒方程。
激光粉末床熔融工艺的主要阶段是铺粉、粉末熔化和固化,然后在之前的固化层上铺设新粉末,并再次将新层熔化和融合至之前固化层上。FLOW-3D AM可用于模拟这些阶段。
铺粉过程
激光烧结
316L不锈钢激光选区熔化仿真案例
此案例为某高校委托Flow Science China进行的测试项目,基于FLOW-3DAM进行金属粉末在激光热源下的熔化、流动和凝固全过程仿真。双层多路径激光增材制造仿真过程:先在单层粉床进行三平行路径激光增材制造仿真,待此层凝固后重新铺粉再进行单一路径(与首层中间路径相同位置)激光熔化凝固过程模拟。
316L不锈钢粉末球体直径分别为15μm、20μm和25μm, 体积占比各1/3;粉床厚度50μm,单层粉床长度、宽度分别取1200μm、300μm;相邻激光扫描路径间距50μm。
材料物理性质
激光热源参数
316L不锈钢粉末落下模拟
316L不锈钢粉末铺平模拟
激光烧结模拟
直接能量沉积
LMD 激光金属沉积
黏结剂喷射模拟为研究受毛细作用力影响的黏结剂在粉床中的扩散和渗透提供了视角,工艺参数和材料性能直接影响沉积和扩散过程。
黏结剂喷射流动模拟