DNV發布了最新版的金屬3D打印行業標準
時間:2023-01-06 11:09 來源:南極熊 作者:admin 閱讀:次
2023年1月4日,總部位于挪威奧斯陸的風險管理和質量保證提供商DNV(挪威船級社),發布了適用于金屬3D打印零件的最新認證標準DNV-ST-B203。
DNV表示,該標準是一個聯合行業項目的成果 (JIP) ,現在包含了最成熟的金屬3D打印零件制造技術的基準先決條件,并歡迎為即將到來的數據驅動制造時代提供新的質量保證概念。除了第一版涵蓋的兩項技術外,新版DNV-ST-B203還涉及三種新增材制造技術的鑒定和生產要求。
DNV能源系統增長、創新和數字化主管Lucy Craig說:“3D打印即使提供了一種減少因過度加工而造成材料浪費的方式方法。該技術的數字化性質也使確保質量控制的新方法成為可能,通過傳感器進行監控和記錄生產趨勢,這反過來可能會提高對零件質量的信心。實現這些目標的基本假設之一是標準化的質量水平。”
新版本對大多數成熟的金屬3D打印技術提出了哪些規定?
新版本包括使用電弧和激光束(DED-arc 和 DED-LB)的直接能量沉積。還包括使用激光束和電子束(PBF-LB 和 PBF-EB)的粉末床熔合,以及粘合劑噴射 (BJT)。此外,該標準現在包含對組合制造方法的資格要求,例如基板形狀上的增材制造特征。提供了無損檢測 (NDT) 驗收標準。該標準還包括用于定義零件系列的指南,這可能會擴大資格的真實性。
還提供了關于選擇臨界等級 (AMC) 的指南,它可以幫助最終用戶為給定的應用程序選擇適當的質量保證程度。還提供了關于非常規檢測技術和過程監控的指南,這可以幫助制造商提高效率和質量,同時還釋放了3D打印設計的自由度。此外,該標準是第一個國際公認的為石油和天然氣、海事和能源行業生產和使用高質量增材制造金屬部件的框架。它介紹了管理金屬3D打印零件質量的方法,每種方法都可根據零件功能的重要性量身定制。
JIP,被稱為ProGRAM JIP第2階段,是通過在推進標準的同時運行實際案例研究而創建的。ProGRAM JIP第2階段參與者包括最終用戶、承包商和設備制造商、零件制造商、3D打印機器供應商和材料原料供應商。DNV能源系統奧斯陸技術中心ProGRAM JIP第三階段項目經理Stian Gurrik補充道:“從案例研究中學到的知識,幫助該項目確定了鑒定和生產環境中的重要活動。除了協助制定標準外,該項目還能夠制造可投入使用的部件。通過比較零件維修與傳統零件更換的資源消耗,該項目表明,使用3D打印技術修復磨損零件可能具有顯著的環境效益。ProGRAM JIP第三階段的工作也在繼續,該階段于2022年6月開始,將持續到2024年!
金屬3D打印技術的進步
此前,位于加拿大蒙特利爾的Ecole de Technologie Superieure和一個獨立的產業集群進行了一項研究,提出了一個新的增材制造適用性(AMS)系數,可以對激光粉末床熔融(LPBF)工藝的金屬粉末打印能力進行排名。這兩項研究都使用了Freeman Technology FT4粉末流變儀來評估粉末的動態、剪切和體積特性,并將它合并為一個單一的指標。研究人員聲稱,這個指標,即AMS系數,可以以傳統粉末測試儀無法做到的方式來區分可打印性。
此外,總部位于英國的流體動力系統制造商Domin利用全球工程公司renishaw的金屬3D打印技術,開發了一系列高性能伺服閥,有助于減少流體動力行業的二氧化碳排放。伺服閥是一種電動閥,通過將信號轉換為壓力來控制液壓油,它通常用于控制強大的液壓缸。Domin的3D打印伺服閥使用雷尼紹的RenAM 500Q 3D打印系統生產,與傳統制造的同類產品相比,可減少多達一噸的二氧化碳排放。

△金屬3D打印示例
DNV表示,該標準是一個聯合行業項目的成果 (JIP) ,現在包含了最成熟的金屬3D打印零件制造技術的基準先決條件,并歡迎為即將到來的數據驅動制造時代提供新的質量保證概念。除了第一版涵蓋的兩項技術外,新版DNV-ST-B203還涉及三種新增材制造技術的鑒定和生產要求。
DNV能源系統增長、創新和數字化主管Lucy Craig說:“3D打印即使提供了一種減少因過度加工而造成材料浪費的方式方法。該技術的數字化性質也使確保質量控制的新方法成為可能,通過傳感器進行監控和記錄生產趨勢,這反過來可能會提高對零件質量的信心。實現這些目標的基本假設之一是標準化的質量水平。”

△DNV能源系統增長、創新和數字化總監Lucy Craig(左)和ProGRAM JIP第3階段項目經理Stian Gurrik
新版本對大多數成熟的金屬3D打印技術提出了哪些規定?
新版本包括使用電弧和激光束(DED-arc 和 DED-LB)的直接能量沉積。還包括使用激光束和電子束(PBF-LB 和 PBF-EB)的粉末床熔合,以及粘合劑噴射 (BJT)。此外,該標準現在包含對組合制造方法的資格要求,例如基板形狀上的增材制造特征。提供了無損檢測 (NDT) 驗收標準。該標準還包括用于定義零件系列的指南,這可能會擴大資格的真實性。
還提供了關于選擇臨界等級 (AMC) 的指南,它可以幫助最終用戶為給定的應用程序選擇適當的質量保證程度。還提供了關于非常規檢測技術和過程監控的指南,這可以幫助制造商提高效率和質量,同時還釋放了3D打印設計的自由度。此外,該標準是第一個國際公認的為石油和天然氣、海事和能源行業生產和使用高質量增材制造金屬部件的框架。它介紹了管理金屬3D打印零件質量的方法,每種方法都可根據零件功能的重要性量身定制。
JIP,被稱為ProGRAM JIP第2階段,是通過在推進標準的同時運行實際案例研究而創建的。ProGRAM JIP第2階段參與者包括最終用戶、承包商和設備制造商、零件制造商、3D打印機器供應商和材料原料供應商。DNV能源系統奧斯陸技術中心ProGRAM JIP第三階段項目經理Stian Gurrik補充道:“從案例研究中學到的知識,幫助該項目確定了鑒定和生產環境中的重要活動。除了協助制定標準外,該項目還能夠制造可投入使用的部件。通過比較零件維修與傳統零件更換的資源消耗,該項目表明,使用3D打印技術修復磨損零件可能具有顯著的環境效益。ProGRAM JIP第三階段的工作也在繼續,該階段于2022年6月開始,將持續到2024年!

△AMS研究確立了金屬粉末選擇的“增材制造適用性”系數的概念
金屬3D打印技術的進步
此前,位于加拿大蒙特利爾的Ecole de Technologie Superieure和一個獨立的產業集群進行了一項研究,提出了一個新的增材制造適用性(AMS)系數,可以對激光粉末床熔融(LPBF)工藝的金屬粉末打印能力進行排名。這兩項研究都使用了Freeman Technology FT4粉末流變儀來評估粉末的動態、剪切和體積特性,并將它合并為一個單一的指標。研究人員聲稱,這個指標,即AMS系數,可以以傳統粉末測試儀無法做到的方式來區分可打印性。
此外,總部位于英國的流體動力系統制造商Domin利用全球工程公司renishaw的金屬3D打印技術,開發了一系列高性能伺服閥,有助于減少流體動力行業的二氧化碳排放。伺服閥是一種電動閥,通過將信號轉換為壓力來控制液壓油,它通常用于控制強大的液壓缸。Domin的3D打印伺服閥使用雷尼紹的RenAM 500Q 3D打印系統生產,與傳統制造的同類產品相比,可減少多達一噸的二氧化碳排放。
(責任編輯:admin)
最新內容
熱點內容