针对这一问题,英国克兰菲尔德大学(克大)焊接与增材制造中心Stewart William教授及其团队在增材制造顶刊Additive Manufacturing上发表题目为A novel cold wire gas metal arc (CW-GMA) process for high productivity additive manufacturing的研究文章,提出了一种新型电弧增材DED工艺,结合GMA和外部冷丝,即冷丝气体金属弧(CW-GMA),实现高沉积速率和低材料重熔。
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1. CW-GMA的DED最大沉积速率为14 kg/h,这是所有单一电源的电弧增材DED工艺中最高的。利用该工艺成功制造了一个质量为280 kg的工业尺寸构件,其沉积速率接近10 kg/h,证明了使用该工艺建造具有高生产效率的大型工程结构的可行性。
2. 与标准GMA工艺相比,在CW-GMA工艺中添加冷丝改变了珠焊的几何形状,并显著减少了重熔和再加热出现的次数。具体而言,由于熔化效率的提高,珠焊宽度先增加,然后由于冷丝吸收了熔池的能量,珠焊宽度趋于稳定。由于基板或预先沉积层吸收的能量减少,随着冷丝送丝速率(CWFS)的增加,重熔不断减少。
3. 基于单层和多层沉积实现了CW-GMA工艺的工作空间。这可以用来指导工艺参数的选择,以避免该工艺中的任何缺陷。此外,制造了多层单道壁的工艺模型,可用于预测沉积壁的几何特征,包括TWW、EWW和LH。
4. 对CW-GMA的微观结构和力学性能进行了检测,并与标准GMA工艺进行了比较。由于添加冷丝,与标准GMA工艺相比,CW-GMA工艺中的比能量密度减小,导致更小且更各向同性的晶粒,从而使前者的拉伸强度更高,各向异性更小。