Fusão em Leito de Pó é a tecnologia mais amplamente adotada para impressão 3D de titânio. Oferece excelente resolução, alta densidade da peça e suporte para geometrias intrincadas. As duas principais variantes usadas para ligas de titânio são:
Fusão Seletiva a Laser (SLM): Usa um laser para fundir completamente o pó de titânio (por exemplo, Ti-6Al-4V, Ti-6Al-7Nb) camada por camada. SLM é ideal para componentes aeroespaciais, médicos e estruturais de alta precisão.
Fusão por Feixe de Elétrons (EBM): Opera em vácuo com um feixe de elétrons, adequado para imprimir peças de titânio com tensão residual reduzida. EBM é especialmente útil para implantes médicos (por exemplo, Ti-6Al-4V ELI) e componentes estruturais grandes.
Deposição de Energia Direcionada (DED) usa um laser ou feixe de elétrons para fundir arame ou pó de titânio conforme é depositado. DED é bem adequado para:
Reparar peças de titânio existentes (por exemplo, pás de turbina, moldes)
Construir componentes de grande formato
Transições de material funcionalmente graduadas
É comumente usado nas indústrias aeroespacial e de defesa para aplicações de alto desempenho e resistência.
Manufatura Aditiva por Feixe de Elétrons (EBAM) é um processo DED alimentado por arame que é ideal para estruturas de titânio muito grandes, como estruturas aeroespaciais ou peças de veículos de defesa. EBAM permite a deposição rápida de quilogramas de titânio por hora, reduzindo o tempo de fabricação para peças grandes e de baixa complexidade.
Peças de titânio frequentemente requerem alta precisão dimensional e superfícies lisas, o que os processos aditivos sozinhos podem não alcançar. Sistemas híbridos combinam impressão 3D de titânio (tipicamente via DED) com usinagem CNC integrada para construir e finalizar componentes em uma única configuração. Isso é particularmente valioso para dispositivos aeroespaciais ou médicos críticos em precisão.
A Neway oferece soluções abrangentes em todas as tecnologias de impressão de titânio:
Ti-6Al-4V (Grau 5): Para componentes aeroespaciais e estruturais
Ti-6Al-4V ELI (Grau 23): Para implantes médicos e aplicações cirúrgicas
Ti-6Al-7Nb: Para componentes ortopédicos biocompatíveis
Tratamento Térmico e HIP: Para melhorar a resistência, vida à fadiga e densidade interna
Usinagem CNC: Para atingir tolerâncias finais e qualidade superficial