ASTM F3187-16 Стандартное руководство по направленному энергетическому осаждению металлов - Стандарты и спецификации PDF

ASTM F3187-16
Стандартное руководство по направленному энергетическому осаждению металлов

Стандартный №
ASTM F3187-16
Дата публикации
2016
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
состояние
быть заменен
ASTM F3187-16(2023)
Последняя версия
ASTM F3187-16(2023)
 

сфера применения
5.1 Настоящее руководство применимо к системам и процессам направленного энерговыделения (DED), включая системы на основе электронного луча, лазерного луча и дуговой плазмы, а также к применимым системам материалов.

5.2 Системы направленного осаждения энергии (DED) имеют следующий общий набор характеристик: способность обрабатывать большие объемы сборки (>1000 мм3), способность обрабатывать при относительно высоких скоростях осаждения, использование шарнирных источников энергии, эффективное использование энергии (электронно-лучевая и дуговая плазма), сильная связь энергии с сырьем (электронно-лучевая и дуговая плазма), подача сырья непосредственно в ванну расплава, возможность осаждения непосредственно на существующие компоненты и возможность изменения химического состава внутри конструкции для производить функционально классифицированные материалы. Сырье для DED доставляется в ванну расплава в координации с источником энергии, и головка осаждения (обычно) поднимается вверх от поверхности сборки с каждым последующим слоем.

5.3. Хотя системы DED могут использоваться для нанесения поверхностной облицовки, такое использование не соответствует текущему определению АМ. Облицовка заключается в нанесении равномерного наращивания материала на поверхность. Чтобы считаться AM, файл компьютерного проектирования (CAD) конструктивных элементов преобразуется в разрезы, представляющие каждый слой наносимого материала. Затем машина DED накапливает материал слой за слоем, поэтому материал применяется только там, где это необходимо для изготовления детали, добавления функции или ремонта.

5.4 DED позволяет производить относительно большие детали, требующие минимального набора инструментов и относительно небольшой вторичной обработки. Кроме того, процессы DED можно использовать для производства компонентов с градиентами состава или гибридных структур, состоящих из нескольких материалов, имеющих разные составы и структуры. Процессы DED также часто используются для ремонта компонентов и добавления функций.

5.5 - Рис. 1 дает общее представление об относительных возможностях основных процессов DED по сравнению с другими, используемыми в настоящее время для аддитивного производства металлов. На рисунке не показаны все критерии выбора процесса, и он не предназначен для использования в качестве метода выбора процесса. Примечание 1: На этом рисунке объем сборки относится к относительному размеру компонентов, которые могут быть обработаны рассматриваемым процессом. Детальное разрешение относится к способности процесса создавать небольшие элементы. Скорость осаждения относится к скорости, с которой может быть произведена данная масса продукта. Эффективность связи относится к эффективности передачи энергии от источника энергии к подложке, а «Потенциал загрязнения» относится к возможности захвата грязи, газа и других возможных загрязнений внутри детали.

1.1. Направленное осаждение энергии (DED) используется для ремонта, быстрого прототипирования и изготовления деталей в небольших объемах. Этот документ предназначен служить руководством для определения области и ограничений применения технологии, вопросов настройки системы DED, работы машины, технологической документации, методов работы, а также доступных технологий мониторинга системы и процессов.

1.2DED - это......

ASTM F3187-16 Ссылочный документ

  • ASTM B214 Стандартный метод испытаний для ситового анализа металлических порошков
  • ASTM C1145 Стандартная терминология современной керамики
  • ASTM D6128 Стандартный метод испытаний сыпучих материалов на сдвиг с использованием ячейки Дженике
  • ASTM E11 Стандартные спецификации на проволочную ткань и сита для целей испытаний
  • ASTM E1316 Стандартная терминология для неразрушающего контроля
  • ASTM E1515 Стандартный метод испытаний на минимальную взрывоопасную концентрацию горючей пыли
  • ASTM F2971 Стандартная практика предоставления данных по испытательным образцам, полученным методом аддитивного производства
  • ASTM F327  Стандартная практика отбора проб газовых продувочных систем и компонентов на предмет загрязнения твердыми частицами методом автоматического мониторинга частиц
  • ISO 9001 Системы менеджмента качества. Требования [испанская версия]

ASTM F3187-16 История

  • 2023 ASTM F3187-16(2023) Стандартное руководство по направленному энергетическому осаждению металлов
  • 2016 ASTM F3187-16 Стандартное руководство по направленному энергетическому осаждению металлов
Стандартное руководство по направленному энергетическому осаждению металлов

Специальные темы по стандартам и нормам

стандарты и спецификации

ASTM F3187-16(2023 руководство по направленному энергетическому осаждению металлов DIN 17024-3:2021 Аддитивное производство. Характеристики процесса и производительность. Часть 3. Направленное энергоналожение с использованием порошка и лазера в аэрокосмической DIN 17024-1:2021 Аддитивное производство. Характеристики процесса и производительность. Часть 1. Направленное энерговыделение с использованием проволоки и лазера DIN EN ISO ASTM 52926-5 E:2022-03 Принципы квалификации металлов в аддитивном производстве. Часть 5: Базовая квалификация операторов DED-Arc (ISO/ASTM DIS 52926-5:2022 SS-EN ISO/ASTM 52926-5:2023 Аддитивное производство металлов. Принципы квалификации. Часть 5. Квалификация операторов для DED-Arc (ISO/ASTM 52926-5:2023 SAE ARP7064-2024 Вопросы переаттестации оборудования для аддитивного производства металлов методом плавления ASTM B727-83(1995 Стандартная практика подготовки пластмассовых материалов для гальваники ASTM B727-04(2014 Стандартная практика подготовки пластмассовых материалов для гальваники BS EN ISO/ASTM 52943-2:2024 Аддитивное производство для аэрокосмической отрасли. Характеристики и производительность процесса. Направленное энерговыделение с использованием проволоки



© 2025. Все права защищены.