導(dǎo)讀:快速感應(yīng)打印是一種在速度、成本、安全性和能源效率方面更具優(yōu)勢的金屬增材制造工藝,它利用感應(yīng)作為液化金屬原料的手段,而不是基于激光的方法。
據(jù)資源庫了解,3D打印初創(chuàng)公司Rosotics在3月24日推出了其改變游戲規(guī)則的Mantis 3D打印機,這是一個巨大的展開式裝置,使用標(biāo)準(zhǔn)240V電源插座,每小時可打印45千克材料。
Rosotics公司的創(chuàng)始團隊,圖片來自:Rosotics
Rosotics成立于2019年,在2022年11月獲得由Draper Associates領(lǐng)投的750,000美元種子資金。自此以后,該團隊專注于開發(fā)Mantis的原型,這是一種采用快速感應(yīng)打印技術(shù)的全新機器,可以打印航空級鋼材和鋁材,其直徑范圍從1.5米到8米,高度最高可達9米。
傳統(tǒng)的增材金屬制造涉及使用激光加熱和熔化粉末狀金屬原料,在某種程度上來說這既昂貴又危險。Rosotics的替代工藝是一種完全取消激光的快速感應(yīng)打印技術(shù)(RIP),使用感應(yīng)加熱金屬,因為很多金屬都可以導(dǎo)電。為此它設(shè)計、制造并測試了一種名為Mantis的新型金屬3D打印頭,它不是使用外部源加熱原料,而是使用感應(yīng)從原料內(nèi)部產(chǎn)生熱量,從而產(chǎn)生用于打印的液體流。
Rosotics開發(fā)的機械臂式Mantis 3D打印機,圖片來自:Rosotics
根據(jù)Rosotics的說法,線圈中會產(chǎn)生電磁場,任何穿過該場的鐵磁性金屬都會被在金屬中產(chǎn)生的渦流感應(yīng)加熱。受此啟發(fā),只需將電線穿過噴嘴,并在它通過時對其進行感應(yīng)加熱。同時,這個過程的效率非常高,與定向能量沉積工藝相比,總能源消耗的效率提高了30-50%。
Rosotics已經(jīng)找到了一種能夠在非鐵磁性材料(如鋁)上使用的感應(yīng)打印方法,從而避免了只能打印帶磁性的材料(如鐵或鋼)所帶來的限制。這種方法利用了冶金科學(xué)的突破性技術(shù),采用了獨特的感應(yīng)加熱原料的方式。可以通過感應(yīng)加熱電感材料的夾套,或者讓目標(biāo)原料通過電感加熱通道并通過物理接觸傳遞熱量來實現(xiàn)加熱。這使得該工藝適用于廣泛的金屬材料,目前已成功測試了鋼和鋁材料,并正在進一步研究鈦和白銅等材料。
快速感應(yīng)Mantis 3D打印機的細節(jié)圖,圖片來自:Rosotics
該打印機支持處理直徑在1-10毫米之間的線材,且通過加寬噴嘴還能適應(yīng)更粗的材料。這臺機器有一個有趣的特點,即能夠同時運行三個噴頭,每個噴頭每小時可打印15公斤的金屬。此外,該打印機使用常規(guī)的240伏的電源插座,并且無需在真空環(huán)境下運行,打印后也不需要進一步加熱整個打印結(jié)構(gòu),這極大地簡化了操作流程并降低了應(yīng)用成本。
毫無疑問,3D打印技術(shù)在航空航天領(lǐng)域具有許多優(yōu)勢。最近,Relativity公司成功發(fā)射了全球首枚采用3D打印技術(shù)制造的火箭,并且在Max-Q階段成功通過。這一事實有力地證明了3D打印結(jié)構(gòu)的耐久性,制作的火箭箭體也十分安全可靠。
全球首枚3D打印火箭Terran 1,圖片來自:Relativity
這次成功發(fā)射也意味著更多企業(yè)將會在航空航天領(lǐng)域采用3D打印技術(shù),這也正是Rosotics已經(jīng)成功獲得了多個航空航天交易訂單的原因。如今,Rosotics推出了Mantis并正式開始營業(yè)。為了提高產(chǎn)量,該公司正在梅薩的Falcon Field機場建立一條裝配線,目標(biāo)是短時間內(nèi)將生產(chǎn)規(guī)模擴大到每個季度數(shù)十臺機器的水平。
如文章開頭所述,Rosotics采用快速感應(yīng)打印工藝,相較于傳統(tǒng)基于激光的方法,更快、更便宜且更安全。該工藝還采用模塊化機械臂結(jié)構(gòu)設(shè)計,可將金屬打印規(guī)模擴大到幾乎無限。這使得Rosotics能夠完全勝任飛機或火箭結(jié)構(gòu)等高要求行業(yè)的金屬打印,同時這也適用于重工業(yè),包括建筑、海洋和能源等領(lǐng)域。
此前,資源庫也曾報道過一項同樣不需要使用激光的金屬3D打印技術(shù)。來自比利時的3D打印初創(chuàng)公司ValCUN推出了熔融金屬沉積 (MMD)專利技術(shù),并把產(chǎn)品推向了市場。
ValCUN的熔融金屬沉積 (MMD)工藝,圖片來自:ValCUN
其技術(shù)原理是通過將預(yù)熱的熔融金屬擠壓到工件上,工件通過電流加熱而產(chǎn)生等離子射流,等離子體射流加熱熔融材料將其沉積;通過精確的預(yù)熱和等離子體的使用,新層將與現(xiàn)有層融合在一起。
正是由于這些新技術(shù),3D打印的應(yīng)用范圍得以擴展,行業(yè)也得到了進一步發(fā)展。盡管在國內(nèi),我們目前主要仍然采用選擇性激光熔化或者燒結(jié)等典型工藝,但未來的發(fā)展趨勢可能不再是激光數(shù)量或功率的競爭,而是新的工藝將會逐漸替代當(dāng)前已有的工藝。
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