3D打印工艺
简介
DMLS 3D 打印
为航空、汽车与医疗应用生产高强度、高精度的金属零件。
SLM 3D 打印
制备高致密金属部件,粉末熔融精确,适合功能性终端零件。
EBM 3D 打印
生成强度高、致密的金属零件,适用于钛及其他航空级材料。
粘结剂喷射 3D 打印
快速制造金属与陶瓷零件,支持全彩打印,且无需热源。
UAM 3D 打印
无需熔化即可获得强度高的金属件,适合异种材料连接与轻量化结构。
LMD 3D 打印
精准的金属沉积,适合对现有零件进行修复或增材。
EBAM 3D 打印
高速金属打印,适合大型金属部件制造,并可获得高质量表面。
WAAM 3D 打印
适合大型金属件的快速、经济制造,沉积速率高,可兼容焊接合金。
高温合金
抗拉强度 (MPa)
屈服强度 (MPa)
伸长率 (%)
硬度 (HRC)
密度 (g/cm³)
应用
Hastelloy C-276
760-900
360-420
40-50
25-30
8.89
化工处理、航空部件、耐腐蚀管道
Hastelloy X
800-950
350-450
30-40
30-35
8.22
燃气涡轮发动机、燃烧衬套、换热器
Haynes 188
850-1050
450-550
35-40
9.14
喷气发动机部件、燃烧室、加力燃烧室
Haynes 230
900-1000
400-500
40-45
32-37
8.97
航空管道、工业燃气涡轮、隔热罩
Inconel 625
850-1000
8.44
海工、排气系统、核反应堆
Inconel 718
1100-1250
800-1000
15-20
35-45
8.19
航空涡轮、火箭发动机、低温工况
Rene 41
1200-1400
8-15
8.33
喷气发动机高温段、导弹结构、高温紧固件
Stellite 6B
900-1100
600-700
5-15
45-55
8.4
耐磨涂层、阀座、切削工具
材料
材料特性
3D 打印要点
典型应用
在强腐蚀环境中具备卓越的耐蚀性与强度
需精准控温与后处理;建议在惰性气氛中打印
化工处理、海洋应用及腐蚀环境
在高温下具备高强度与抗氧化性
需要受控打印参数与后续热处理
航空、燃气涡轮与高温工业部件
优异的高温强度与抗氧化性
需要专用打印方案与受控冷却
航空、发电与高温应用
良好的高温强度与抗渗碳性
需精细调校打印参数并进行谨慎的后处理
燃气涡轮、航空与工业加热系统
优异的焊接性、高强度与出色的耐腐蚀性
打印过程中需受控环境并进行适当热处理
海工、化工处理、航空与发电
在高温下具备高强度与抗疲劳性能
需要优化的打印参数与精准的后续热处理
航空、燃气涡轮与高应力结构件
卓越的高温强度与蠕变抗力
需先进的 3D 打印工艺与严格的热管理
喷气发动机、航空涡轮组件与高性能应用
高耐磨与耐腐蚀性,硬度优异
需受控打印条件与谨慎后处理以保持性能
切削工具、耐磨部件与工业应用