[发明专利]一种选择性激光熔融3D打印机的熔池光谱温控方法及系统在审
申请号: | 201910253918.X | 申请日: | 2019-03-30 |
公开(公告)号: | CN109759591A | 公开(公告)日: | 2019-05-17 |
发明(设计)人: | 陈从颜;袁景光;李宇;刘京南;唐宝;庞恩林;金亚鸣 | 申请(专利权)人: | 东南大学;南京前知智能科技有限公司 |
主分类号: | B22F3/105 | 分类号: | B22F3/105;B33Y40/00 |
代理公司: | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350 | 代理人: | 汤东凤 |
地址: | 210018 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 熔池 选择性激光 打印 熔融 温控 光谱 模拟电压信号转换 数据采集与处理 反馈控制激光 模拟电压信号 数字信号处理 信号调理模块 光电二极管 激光发射器 发射器 打印过程 反馈控制 激光烧灼 技术应用 金属熔池 实时参数 实时收集 实时在线 数据运算 数字信号 通信模块 温度数据 振镜系统 质量保证 存储器 分光镜 辐射光 光电流 调理 工作台 控机 同轴 监控 记录 分析 | ||
本发明公开了一种选择性激光熔融3D打印机的熔池光谱温控方法及系统,其中,方法步骤包括:激光烧灼并经分离获得金属熔池辐射光、感应光电流并调理获得模拟电压信号、模拟电压信号转换为数字信号、将数字信号处理为温度数据、反馈控制激光发射器并记录实时参数;系统包括激光发射器、振镜系统、打印工作台、同轴分光镜、光电二极管、信号调理模块、数据采集与处理模块、存储器、数据运算与通信模块以及3D打印工控机。该熔池光谱温控方法及系统能够对打印过程中的温度进行反馈控制,能够提高选择性激光熔融技术应用于3D打印时的工件质量;利用“熔池监控”实时收集分析温度,能够实现实时在线的质量保证,获得更好的打印效果和更高的打印质量。
技术领域
本发明涉及一种熔池光谱温控方法及系统,尤其是一种选择性激光熔融3D打印机的熔池光谱温控方法及系统。
背景技术
选择性激光熔融技术(Selective Laser Melting,SLM)是利用金属粉末在激光束的热作用下完全熔化、经冷却凝固而成型的一种技术。作为3D打印技术的一种,SLM技术能根据3D模型直接制成终端金属产品,适合各种复杂形状的工件,具有与传统工艺相当的良好的力学性能。但由于在SLM技术制造过程中是一层接着一层熔化并且快速凝固,零件可能会遇到反复的固态相变;频繁的定向热量提取会导致晶粒结构在Z轴方向(垂直于构建平台)呈柱状,因此力学性能通常呈各向异性;SLM技术过程中有可能出现内部孔隙以及相邻层之间融合不足等缺陷。
过程监控解决的主要问题是SLM设备或激光与材料的相互作用所具有的多变性,因为后者会反过来扰乱金属的微观结构或宏观力学性能。增材制造零件的显微结构属性由材料的热演化过程来决定,“熔池”是构成这一过程的最小单元,因此从这个角度来说实现“熔池监控”能够实现实时的质量保证。
研究表明,液态金属的温度决定了其粘度,粘度越好则熔池流动性越好,进而直接影响工件成形质量。在无法实时获得熔池温度的情况下,传统的调节工艺参数方式是间接和滞后的。因此,如何实时收集熔池温度并对其进行分析,成为当前需要解决的问题。
发明内容
本发明的目的在于:提供一种选择性激光熔融3D打印机的熔池光谱温控方法及系统,能够实时收集熔池温度并对其进行分析。
为了实现上述发明目的,本发明提供了一种选择性激光熔融3D打印机的熔池光谱温控方法,包括如下步骤:
步骤1,激光发射器发射的激光通过振镜系统对打印工作台上的金属粉末进行烧灼,产生的金属熔池辐射光通过振镜系统原路返回至激光入射点,通过同轴分光镜将激光与金属熔池辐射光分离,得到金属熔池辐射光;
步骤2,通过光电二极管感应金属熔池辐射光得到光电流,光电流经过信号调理模块得到模拟电压信号;
步骤3,通过数据采集与处理模块将模拟电压信号转换为数字信号;
步骤4,将数字信号存储至存储器中,再通过数据运算与通信模块将数字信号处理为温度数据,并将温度数据传输至3D打印工控机;
步骤5,3D打印工控机根据接收的温度数据对激光发射器进行控制,改变激光功率和扫描速度,并记录打印过程中的实时参数。
作为本发明方法的进一步限定方案,步骤3中,通过数据采集与处理模块将模拟电压信号转换为数字信号的具体步骤为:
步骤3.1,将激光发射器的状态标志信号设定为数据采集与处理模块的数据采集使能信号;
步骤3.2,将数据采集使能信号以及采集时钟信号作与运算,以与运算结果信号来触发数据采集与处理模块中的ADC进行采集,获得数字信号。
作为本发明方法的进一步限定方案,步骤4中,数据运算与通信模块将数字信号处理为温度数据的转换公式为:
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