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。
材料
抗拉强度 (MPa)
屈服强度 (MPa)
伸长率 (%)
硬度 (HRC)
密度 (g/cm³)
应用
Ti-13V-11Cr-3Al (TC11)
1130
1100
10
36
4.50
航空结构件、海洋设备、生物医用器件
Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr (Beta C)
1070
38
4.40
航空部件、运动器材、海用五金
Ti-5Al-2.5Sn (Grade 6)
1050
15
34
航空机架、低温容器、海用五金
Ti-5Al-5V-5Mo-3Cr (Ti5553)
1180
1150
8
39
4.45
航空、国防、高性能汽车部件
Ti-6.5Al-1Mo-1V-2Zr (TA15)
1000
12
航空、汽车、生物医用植入物
Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo
1040
960
35
航空结构件、军用装备、生物医用植入物
Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo
1020
980
航空结构件、发动机部件、生物医用器件
Ti-6Al-4V (TC4)
900
880
14
4.43
航空机体、海洋部件、汽车零件
Ti-6Al-4V ELI (Grade 23)
860
795
18
32
4.42
生物医用植入物、航空、海底应用
Ti-6Al-7Nb
骨科植入物、航空部件、生物医用器件
Ti-8Al-1Mo-1V (Grade 20)
1035
950
33
航空部件、发动机零件、高温应用
Ti-6Al-4V (Grade 5)
930
航空部件、海洋应用、生物医用器件
CP-Ti (Grade 1-4)
240
170
24
22
4.51
化学处理、海洋、医疗设备
Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al
1030
4.62
航空部件、高强结构件、汽车零件
材料特性
3D 打印要点
典型应用
高强度、耐腐蚀性提升、密度适中
需要高温打印与受控冷却
航空部件、高性能发动机零件
β 型钛合金,韧性与延展性优异
需优化打印并受控冷却以保持 β 相
航空与汽车的高应力应用
轻量化,良好的强度/重量比
采用标准打印参数并精确控温
医用植入物、轻量化结构
高强度与优异抗疲劳性
需要先进打印技术与受控热处理
航空、运动装备、结构应用
强度与延展性提升,具良好高温性能
需高温与后烧结以获得合适的组织
航空部件、高应力结构件
蠕变抗力增强,强度中等
需精确热管理与受控冷却
航空、涡轮部件、工业应用
更高强度并具更佳的高温性能
需专用打印设备与后续热处理
航空、高性能部件
强度、延展性与耐腐蚀性平衡优良
遵循钛合金标准打印实践;需受控环境
航空、生物医用植入物、海洋应用
超低间隙元素,韧性与生物相容性更佳
需高精度打印与谨慎热处理
医用植入物、航空、高性能部件
铌改性以提升强度并降低弹性模量
优化打印以控制热梯度并保持组织
生物医用植入物、航空部件
更高铝含量以获得更高强度与稳定性
航空、工业部件、高温应用
应用广泛的标准牌号,力学性能优异
建议优化打印环境;采用标准后处理
航空、汽车、医疗器械
工业纯钛,耐腐蚀与延展性优良
打印温度较低;需谨慎控制以防氧化
化工、建筑、消费品
高强高韧,抗疲劳性能优异
需采用先进打印方法并受控冷却以保持显微组织
高性能航空与工程部件