انصهار طبقة المسحوق هي التقنية الأكثر اعتمادًا على نطاق واسع لطباعة التيتانيوم ثلاثية الأبعاد. فهي تقدم دقة ممتازة، وكثافة عالية للأجزاء، ودعمًا للأشكال الهندسية المعقدة. النوعان الرئيسيان المستخدمان لسبائك التيتانيوم هما:
الصهر الانتقائي بالليزر (SLM): يستخدم الليزر لصهر مسحوق التيتانيوم بالكامل (مثل Ti-6Al-4V، Ti-6Al-7Nb) طبقة تلو الأخرى. SLM مثالي لمكونات الفضاء الجوي والطبية والهيكلية عالية الدقة.
الصهر بالحزمة الإلكترونية (EBM): يعمل في فراغ باستخدام حزمة إلكترونية، وهو مناسب لطباعة أجزاء التيتانيوم مع تقليل الإجهاد المتبقي. EBM مفيد بشكل خاص للزرعات الطبية (مثل Ti-6Al-4V ELI) والمكونات الهيكلية الكبيرة.
ترسيب الطاقة الموجهة (DED) يستخدم الليزر أو الحزمة الإلكترونية لصهر سلك أو مسحوق التيتانيوم أثناء ترسيبه. DED مناسب جدًا لـ:
إصلاح أجزاء التيتانيوم الحالية (مثل ريش التوربينات، القوالب)
بناء مكونات كبيرة الحجم
الانتقالات الوظيفية للمواد المتدرجة
يُستخدم عادةً في صناعات الفضاء الجوي و الدفاع للتطبيقات الثقيلة والأداء العالي.
التصنيع الإضافي بالحزمة الإلكترونية (EBAM) هو عملية DED تعمل بتغذية سلكية وهي مثالية للهياكل التيتانية الكبيرة جدًا مثل هياكل الفضاء الجوي أو أجزاء مركبات الدفاع. EBAM يتيح الترسيب السريع لكيلوغرامات من التيتانيوم في الساعة، مما يقلل وقت التصنيع للأجزاء الكبيرة ذات التعقيد المنخفض.
غالبًا ما تتطلب أجزاء التيتانيوم دقة أبعاد عالية وأسطحًا ناعمة، وهو ما قد لا تحققه عمليات الإضافة وحدها. تجمع الأنظمة الهجينة بين طباعة التيتانيوم ثلاثية الأبعاد (عادةً عبر DED) مع التصنيع باستخدام الحاسب الآلي (CNC) المتكامل لبناء وإنهاء المكونات في إعداد واحد. هذا ذو قيمة خاصة لأجهزة الفضاء الجوي أو الطبية التي تتطلب دقة عالية.
تقدم Neway حلولاً شاملة عبر جميع تقنيات طباعة التيتانيوم:
Ti-6Al-4V (الصنف 5): لمكونات الفضاء الجوي والهيكلية
Ti-6Al-4V ELI (الصنف 23): للزرعات الطبية والتطبيقات الجراحية
Ti-6Al-7Nb: للمكونات العظمية المتوافقة حيويًا
المعالجة الحرارية و الضغط متساوي الحرارة (HIP): لتعزيز القوة، وعمر التعب، والكثافة الداخلية
التصنيع باستخدام الحاسب الآلي (CNC): لتحقيق التسامحات النهائية وجودة السطح