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    国外对面EBM技术的研究比我国起步早进程快,由于该技术在军事方面有很大的应用前景,所以国外拥有着EBM关键技术及设备专利的公司对相关技术具有垄断性。目前,在EBM设备研发方面,美国公司Arcam已研制出集成化的EBMS-12和EBMS-12T,如图1。2(a)。美国Calcam公司在工艺方面运用电子束快速成型技术已经研制出了Ti6Al4V叶轮部件,如图1。2(b)。该部件完全致密度、力学性能比该材料采用锻造工艺得到的构件优秀[13]。87862

     国外EBM设备及复杂成形零件

    我国在这方面的基础为零的情况下自主开发研究EBM设备和相关技术,并在钛合金EBM研究方面取得了不错的进展。清华大学对EBM设备开展了研究工作,成为国内首次自主地研制出电子束快速制造设备的单位,,并在该设备的研制中取得多项专利。此后西北有色金属研究院又与清华大学共同研发了第二代EBSM-250电子束快速原型制造设备系统,如图1。3(a)。西北有色金属研究院还对电子束快速制造的工艺方案进行了研究,并主要对钛和其合金的多孔构件和形状复杂的零件的电子束粉末熔凝增材工艺方案和零件成形后的应力开裂、零件变形等问题进行试验研究,在控制零件缺陷获得优质产品方面积累了实践经验,申请了相关专利,并使用EBM技术成型出形状复杂的钛合金叶轮样件[14],如图1。3(b)。论文网

    国内EBM设备及复杂成形零件

    虽然我国的EBM设备还不成熟,暂时无法满足航空航天高性能复杂零件实际应用要求,但国内许多著名学者及研究人员正在坚持不懈地为EBM设备系统的完美与改进为奋斗。

    周琦、刘方军、关桥[15-16]等人对电子束的静态焦点和动态焦点测量方法进行了研究,并给出了具体测量方法。他们指出在电子束在传输过程中电子束束流的静态焦点会受到许多复杂效应的影响,如电离过程、碰撞散射效应、自聚焦效应等。他们采用变焦-临界穿透束流极值法来测量电子束流的动态焦点。

    对于电子束扫描控制系统的开发,郭光耀设计了一个利用电子束摆动即可以随心所欲地设计图形的系统[17]。用此系统,可以准确适应温度变动,而且偏差可忽略。在以前电子束设备,能够通过小量的改装就能将该系统应用于设备上。该系统适用于电子束硬化、钎焊、重熔和表面改性处理[18]。

       闫占功[19]对电子束粉末熔凝增材工艺中粉末操纵装置设计出了一套合理可靠

    的装置,该套装置在总体设计、送粉机构、装置用材等方面能很好地适应电子束加工的特性,并且在实际应用中也验证了该装置的可行性。

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