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文档简介
激光粉末床熔合 “等效源理论 讨论 参考文献 1PrintRite3D 图2(Abb和(Amp 3μm) 4(Aeff 图5放置在LPBF机器的构建井中的微型商用现货(COTS)校准⿊体。................................................................................................................6(a) 图7使用逆Sakuma‑Hattori方程拟合校准曲线以确定M(Tbb) 8 9(Amp (AMAM是依赖昂贵或破坏性的外部鉴定(LPBFAM种单点或基于成像器的感光探测器与激光器光学对准3D尺寸和/或温度PrintRite3D,
F‑theta
TEPTM传感器,1PrintRite3D测量需要更多和更多的假设[3,4]。3000°C(FoVnm)PrintRite3DLPBF传感器信号来自COTS校准⿊体源该⿊体源比熔池大得多但温度也低得多辐射温度(有时称 射这样对于给定的传感器信号就可以计算出“等效源温度和大小对于PrintRite3D系公式1[°C][1]FoVFoVFoV光源校准传感器时FoV的尺寸及其在FoV中的位置(如果小于FoV)))内==∫((,)
校准⿊体发射率bb被假定为空间均匀且光谱独立测器的增益α。仅与温度有关的函数M(,=((,)=(
T(4)(5 )
率1以及假设源3] α)Amp(1200°C2PrintRite3D)w(λ)200于3811°CμmLPBF重涂刀片的高度LPBF构建井LPBFXYμV3μm)0.9951E0.0088)0.0115发生在直径为48.7毫米处。图4b‑c所示)。 4(Aeff1200°C5dB°CdB的差异(1200°C(850±20nm)。(4)计算的有效孔径面积Abb,eff缩放的信号值6cAbbeff可 6(a)4=14388 式),0.9991RMSE ()
(+
+7(8)Amp 和Abb,eff=66.09mm2。-1
(
]和有效发射率S[mV8、=图7中的相同。9(Amp人的作者提供[6]625195W激光功率800mm
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