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激光熔丝增材制造温度场的红外热像监测

朱进前 凌泽民 杜发瑞 丁雪萍 李慧敏

朱进前, 凌泽民, 杜发瑞, 丁雪萍, 李慧敏. 激光熔丝增材制造温度场的红外热像监测[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(6): 604002-0604002(5). doi: 10.3788/IRLA201847.0604002
引用本文: 朱进前, 凌泽民, 杜发瑞, 丁雪萍, 李慧敏. 激光熔丝增材制造温度场的红外热像监测[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(6): 604002-0604002(5). doi: 10.3788/IRLA201847.0604002
Zhu Jinqian, Ling Zemin, Du Farui, Ding Xueping, Li Huimin. Monitoring of laser metal-wire additive manufacturing temperature field using infrared thermography[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(6): 604002-0604002(5). doi: 10.3788/IRLA201847.0604002
Citation: Zhu Jinqian, Ling Zemin, Du Farui, Ding Xueping, Li Huimin. Monitoring of laser metal-wire additive manufacturing temperature field using infrared thermography[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(6): 604002-0604002(5). doi: 10.3788/IRLA201847.0604002

激光熔丝增材制造温度场的红外热像监测

doi: 10.3788/IRLA201847.0604002
基金项目: 

中国科学院重点部署项目(ZDRW-KT-2016-1;KGZD-EW-T04);重庆市基础科学与前沿技术研究一般项目(cstc2016jcyjA0059);先进焊接与连接国家重点实验室面上项目(AWJ-M16-03)

详细信息
    作者简介:

    朱进前(1992-),男,硕士生,主要从事激光熔丝增材制造方面的研究。Email:zhujinqian@cqu.edu.cn

    通讯作者: 丁雪萍(1988-),女,助理研究员,博士,主要从事激光熔丝增材制造方面的研究。Email:dingxueping@cigit.ac.cn
  • 中图分类号: TG456.7

Monitoring of laser metal-wire additive manufacturing temperature field using infrared thermography

  • 摘要: 为实现对增材制造成形件的精确控形控性,必须要对其热过程有一定科学认识。以真空环境下激光熔丝增材制造单道成形为例,利用红外热像技术对其热过程进行监测。比较分析送丝速度对温度场、热循环、冷却速率的影响规律,利用红外热分析对其成形熔敷道宽度及缺陷开展研究。结果表明:借助红外热像可实现对熔敷道温度场变化的监测,沿熔敷道长度成形方向,监测点对应最高温度和冷却速率分别呈现升高和降低趋势。随着送丝速度的增加,熔敷道长度1/4、2/4、3/4处监测点对应的冷却速率随之减小。此外,基于红外热分析可实现对熔敷道宽度预测以及对缺陷位置的定位。
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出版历程
  • 收稿日期:  2018-01-12
  • 修回日期:  2018-02-15
  • 刊出日期:  2018-06-25

激光熔丝增材制造温度场的红外热像监测

doi: 10.3788/IRLA201847.0604002
    作者简介:

    朱进前(1992-),男,硕士生,主要从事激光熔丝增材制造方面的研究。Email:zhujinqian@cqu.edu.cn

    通讯作者: 丁雪萍(1988-),女,助理研究员,博士,主要从事激光熔丝增材制造方面的研究。Email:dingxueping@cigit.ac.cn
基金项目:

中国科学院重点部署项目(ZDRW-KT-2016-1;KGZD-EW-T04);重庆市基础科学与前沿技术研究一般项目(cstc2016jcyjA0059);先进焊接与连接国家重点实验室面上项目(AWJ-M16-03)

  • 中图分类号: TG456.7

摘要: 为实现对增材制造成形件的精确控形控性,必须要对其热过程有一定科学认识。以真空环境下激光熔丝增材制造单道成形为例,利用红外热像技术对其热过程进行监测。比较分析送丝速度对温度场、热循环、冷却速率的影响规律,利用红外热分析对其成形熔敷道宽度及缺陷开展研究。结果表明:借助红外热像可实现对熔敷道温度场变化的监测,沿熔敷道长度成形方向,监测点对应最高温度和冷却速率分别呈现升高和降低趋势。随着送丝速度的增加,熔敷道长度1/4、2/4、3/4处监测点对应的冷却速率随之减小。此外,基于红外热分析可实现对熔敷道宽度预测以及对缺陷位置的定位。

English Abstract

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