SLM Solutions获得可移动光学系统、可扩展大尺寸金属3D打印技术

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8月9日,3D打印技术参考注意到,SLM Solutions已收购一家名为Adira AddCreative的葡萄牙公司,以增强其大尺寸粉末床激光熔融3D打印技术的开发能力。需要指出的是,SLM Solutions已经是该技术领域大尺寸制造的领导者,后者能有哪些独特的技术,能让其花费巨资进行收购呢?

3D打印技术参考查询到,Adira  AddCreative能够通过SLM技术打印安装在航空发动机中的大尺寸涡轮盘。其技术来源于Fraunhofer ILT的可扩展下一代金属3D打印技术。具体地说,为了提高系统的生产率,Fraunhofer ILT采用了扫描振镜和线性轴系统的同步运动(也即光学系统可移动),这便为打印尺寸的可扩展提供了可能。这也是与当前商业化的产品最大的创新之处,使基于SLM工艺的金属3D打印技术的成型尺寸可能不再受限制。

在此之前,SLM技术领域采用的是固定式的光学系统,配合更多的激光和扫描振镜来增加打印幅面,而新的运动式光学系统代表了大型部件制造的一种潜在变革方法,为超大型部件提供了可扩展的解决方案

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可移动光学系统SLM技术加工方案

Fraunhofer ILT基于粉末床的金属3D打印技术新型加工解决方案是其FutureAM项目的一部分。该项目于2017年11月推出,旨在将金属部件的增材制造加速至少10倍,重点呈现从订单到完成金属3D打印组件的数字和物理增值的整体视图,目标是向增材制造的新一代技术迈进。该项目在结束时取得了技术上的飞跃,AddCreative 则成功对Fraunhofer ILT的技术进行了商业化。

这种激光粉末床熔融 (LPBF) 工艺将整个构建体积分解为单个区域,并在可移动构建室内以最佳顺序将它们一一打印。激光头可以在龙门架上移动,从而可以独立操作铺粉。该系统配置可以允许多个激光器同时打印多个零件,从而提高机器的速度和制造更大零件的能力。它最初配备四激光器系统,后来扩展到 5 个激光器,并且可能进一步扩展到12个激光器。

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可移动光学系统SLM技术加工过程

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316L不锈钢打印;20个零件合并为1个;直径700mm,高80mm

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直径840毫米,高425毫米,40个零件合并为一个,有中空通道和薄壁结构,58千克

作为当前激光粉末床熔融金属3D打印技术的重要领导者,SLM Solutions一直在研发大尺寸机器,3D打印技术参考在过去几年也一直在不断更新其技术进展。NXG XII 600是该公司于2020年底推出了的12激光3D打印机,该系统具有600 x 600 x 600 毫米的构建尺寸,是业内首款配备超多激光的金属3D打印机,该型号已被众多知名用户所安装,如Divergent Technologies、Sintavia和Collins Aerospace;2022年,该公司获得美国军方的间接资助,用以开发将Z轴扩展到1.5米的NXG XII 600E;在去年的Formnext展会期间,它还展示了一款更大的机器,能够打印最大3.0 x 1.2 x 1.2米的零件。

SLM Solutions 表示,基于Fraunhofer ILT用于激光粉末床熔融的可移动光学系统加工技术,Adira AddCreative凭借其1m x 1m构建平台和类似的12激光器的容量“完美地融入”了其产品线,将带来“更高的灵活性和可扩展性”以及成本效益”,适用于航空航天、能源和国防领域的3D打印应用。

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AddCreative推出的商业化可移动光学系统SLM技术加工系统

SLM Solutions首席执行官 Sam O'Leary 表示:“将这项先进技术集成到我们的产品组合中有助于完善我们的产品,缩小我们当前产品与未来大型增材制造系统之间的差距。这是我们不懈创新的又一证明。旨在为客户克服制造挑战并持续改变制造格局。”

3D打印技术参考梳理当前的技术创新手段,认为提升SLM技术打印效率的主要手段有增加激光器数量、优化光源种类、优化打印工艺和铺粉工艺、以及区域打印技术带来的革新;而对于增加打印尺寸,传统的方式不得不大量增加激光数量,而可移动式光学系统为基于激光的金属3D打印进一步扩展尺寸带来了可行的解决方案。

最后,SLM Solutions已被尼康以6.22亿欧元收购,后者持有其92% 的股份。通过此次收购,无疑进一步增强了这家公司在金属3D打印领域的创新实力。

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【直流微电网】径向直流微电网的状态空间建模与线性化:一种耦合DC-DC变换器状态空间平均模型的方法 (Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了径向直流微电网的状态空间建模与线性化方法,重点提出了一种基于耦合DC-DC变换器状态空间平均模型的建模策略。该方法通过对系统中多个相互耦合的DC-DC变换器进行统一建模,构建出整个微电网的集中状态空间模型,并在此基础上实施线性化处理,便于后续的小信号分析与稳定性研究。文中详细阐述了建模过程中的关键步骤,包括电路拓扑分析、状态变量选取、平均化处理以及雅可比矩阵的推导,最终通过Matlab代码实现模型仿真验证,展示了该方法在动态响应分析和控制器设计中的有效性。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事微电网、新能源系统建模与控制研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握直流微电网中多变换器系统的统一建模方法;②理解状态空间平均法在非线性电力电子系统中的应用;③实现系统线性化并用于稳定性分析与控制器设计;④通过Matlab代码复现和扩展模型,服务于科研仿真与教学实践。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐步理解建模流程,重点关注状态变量的选择与平均化处理的数学推导,同时可尝试修改系统参数或拓扑结构以加深对模型通用性和适应性的理解。
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