Австралийские физики напечатали деталь сплавом титана, воздействуя не него ультразвуком. Такое воздействие изменило структуру сплава и увеличило его прочность на 12%. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.
Существует много разных методов аддитивного производства (3D-печати), которые основаны на наплавлении небольших порций металла. Например, электронно-лучевая плавка — метод плавления металлического порошка лазерным лучом. Расплавленный лазером металл ложится на поверхность тонкими пластами, слой за слоем наращивая высоту будущей детали.
Один из существенных недостатков послойного наплавления — анизотропия внутренней структуры сплава напечатанной детали (кристаллики сплава вытянуты вдоль направления печати). Она вызвана неравномерным распределением температуры заготовки в процессе печати и приводит к ухудшению деформационных характеристик изделия.
Группа физиков во главе с Кармело Тодаро (Carmelo Todaro) из Мельбурнского королевского технологического университета смогла решить эту проблему. Площадку, на которой происходит процесс печати сплавом Ti-6Al-4V, они облучили ультразвуком с частотой 20 килогерц. Группа напечатала одну пластинку титана с применением ультразвука, а вторую — без него. Сравнив их структуру, ученые увидели значительные различия. Кристаллы пластины, облученной ультразвуком, не только перестали быть вытянутыми, но и уменшились в размере примерно в четыре раза.
Такая структура материала делает его прочнее по сравнению с обычной печатью. Физики исследовали предел прочности (механическое напряжение, выше которого происходит разрушение) и предел текучести (напряжение, при котором деформации растут без увеличения нагрузки) каждой пластины. Оказалось, что оба предела для заготовки, напечатанной с ультразвуком, выше на 12 процентов.
Универсальность своего метода физики продемонстрировали повторив печать для никелевого сплава Inconel 625. Его структура оказалась аналогичной той, что была получена в случае с титановым сплавом.
Ученые считают, что ультразвук способен улучшить структуру и других сплавов, например, кобальта или алюминия. Ультразвуковая техника печати может быть использована в промышленном производстве деталей из различных сплавов для существенного увеличения их прочности.
Физики умеют печатать на 3D-принтере далеко не только детали из сплавов. Швейцарские ученые
метод печати стекол разных составов. А сингапурские —
шоколадную конфету с начинкой.
Олег Макаров
Американские инженеры применили технологию 3D-печати PolyJet для постройки прототипов роботов из полимерных материалов. Благодаря возможности печати одновременно несколькими фотополимерами эта технология позволяет создавать сложные конструкции из нескольких полимерных материалов с разными свойствами за один сеанс печати, что уменьшает объемы последующей ручной работы и повышает скорость разработки. Сначала инженеры разработали и напечатали несколько элементов струйной логики: диод и транзисторы, работающие за счет гидравлики и пневматики, а затем продемонстрировали их применение в схемах управления гидропневматических роботов, имитирующих черепаху, и в трехпалой роборуке, которую инженеры использовали для управления геймпадом игровой приставки NES. Используя заранее написанную программу, управляющую нажатиями пальцев роборуки на кнопки контроллера в заданные моменты времени, инженеры смогли пройти первый уровень игры Super Mario Bros. Статья опубликована в журнале Science Advances.