フラウンホーファー ILT.新しい LPBF (レーザー粉体ベッドフュージョン)を起動した新しい LPBF (レーザー粉体ベッドフュージョン)-新しい予熱コンセプト VCSEL (垂直キャビティ表面放出レーザー)、添加物製造材料と LPBF プロセスのための正確なコストと建設時間の計算のための強化されたソフトウェアを起動します。
ドイツのフラウンホーファー研究所は、光学とレーザー製造技術に焦点を当て、世界的な評判を楽しんでいます。新しいレーザービーム源とコンポーネントの開発から産業用レーザー加工まで、研究所は最近革新的なソリューションを提案しています。

最大2.5kW、作業面予熱、全高に依存しない
直接プロセス層予熱は、今日の予熱コンセプトの完璧な代替物である、開発されています。新しいコンセプトは、研究公園のデジタルフォトニクス生産国の一部として開発されています。この直接プロセス層予熱技術の最も重要な側面はPBF実験室の設定に縦表面放出レーザー(VCSEL)の統合である。新しい加熱プロセスは、6つの垂直キャビティ表面放出レーザーバー(VCSEL)、各400W、処理室に設置のセットを使用しています。808nmの赤外線放射を放出することにより、アレイは、建設プロセス中に上から数百度にデバイスを加熱することができます。バーは、異なるモードのシーケンスを可能にし、加熱プロセスを監視するために赤外線カメラを使用して、個別に制御することができます。
VCSEL加熱技術をテストするために、プロジェクトエンジニアは部品を製造しました。報告によると、部品の変形は大幅に減少し、部品は500°Cに加熱されました。 VCSEL加熱の使用は熱勾配を減らし、変形または割れの危険を最小にしながら、より高い部品を作り出すことを可能にするために内部圧力を拡大した。

新しい方法はまた、特殊な処理困難な材料の製造のための機会を提供します。プロジェクトエンジニアは、近い将来、チタンアルミニウム化合物の試験に着手することを期待しています。この材料では、VCSEL法を使用して、約900°Cに部品を加熱します。 チタンアルミドは、ターボチャージャーのホットガス部分など、ターボ機械部品によく使用されています。ターボ機械に加えて、このプロセスは、AMプロセスにおける熱誘起応力を低減しなければならない他の産業分野でも新たな潜在的な用途を開いています。
