增材制造工艺,又称工业 3D 打印系统,支持具有复杂几何形状或新功能的新部件的设计,适用于航空工业、能源、工具制造或原型制造等不同领域。所有这些都有一个共同点,即,通过添加材料,利用薄层材料的连续沉积来构建对象。
金属粉末处理
金属粉末是许多增材制造工艺的原材料。其质量以及对其技术规范的长期维护是确保部件机械性能的关键。从气体雾化生产到储存、惰化和回收,正确的气体解决方案对于实现高质量的金属加工至关重要。
增材制造工艺
许多工业增材制造工艺都会使用粉末,比如:采用选择性激光烧结 (SLS)、选择性激光熔化 (SLM) 或电子束熔化 (EBM) 技术的粉末床熔融。某些材料沉积工艺还会使用聚能(定向能量沉积)。
为确保气体供应的持续性和安全性,请关注与您的生产活动发展情况相匹配的气体供应模式。在许多情况下,所需的气体取决于所使用的底材。
选择性激光熔化 (SLM) 或直接金属激光烧结 (DMLS)
使用热源将熔融材料制成 3D 物体- 氩气
- 氮气
电子束熔化 (EBM)
在真空中通过电子束产生的热量熔化金属- 氩气
- 氢气
- 氦气
电弧熔丝增材制造 (WAAM)
将电弧与作为原料的焊丝相结合,制造出所需的形状- 氩气
- 氩气混合气
- ARCAL™ 焊接气
- 用于 MIG、MAG 和 TIG 焊接工艺的各种工业焊接气
激光金属直接能量沉积 (DED)
使用金属原料和激光进行金属加工- 氩气
- 氮气
- 氦气
粘结剂喷射(烧结)
经济高效的粉末印刷工艺- 氩氢混合气
- 氮气混合气
后处理
全球各地的监管机构均对航运业、汽车制造商和重工业加以调控,严格监督和管控大气碳排放以及硫氧化物和氮氧化物等污染物的排放情况。
我们为环境空气监测、挥发性有机化合物 (VOC) 和温室气体 (GHG) 的排放检测和排放控制提供专门的产品和服务。
热处理(回火)
改变材料的物理或化学特性专业的热处理服务提供商会进行不同的操作,例如旨在提高硬度的渗碳或渗氮。
- 氩气
- 氮气
- ALNAT™ 热处理解决方案
热等静压 (HIP)
通过加热来压缩材料将部件装入一个外壳中,在高温(数百度)下对其施加超高压(高达数千巴)。
- 氩气
部件清洁
使用 CO₂ 雪粒子分离清洁表面的杂质- 干冰
我们为您的部件制造推荐的气体和设备解决方案
增材制造具有诸多好处,包括优化设计、减轻部件重量、快速原型制作、简化供应链、优化部件成本等。从部件设计阶段开始,我们的专家便随时准备帮助您充分发挥其潜力。
液化空气集团为您提供确保安全安装的指导,并就缺氧检测设备的使用、安装维护服务和气体使用培训提供建议。我们随时准备在您项目的各个阶段为您提供支持:从制定规范、设计网络和安全装置,到协助您启动制造流程。我们提供的广泛服务贯穿整个金属增材制造价值链,使您能够充分受益于创新解决方案。
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