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JP6216881B2 - 単結晶合金部品の積層製造 - Google Patents

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Description

本発明は、一般的にタービン部品に関し、より詳しくは、高温環境で使用される単結晶タービン部品を構築するための装置及び方法に関する。
典型的なガスタービンエンジンは、直列流動関係にある高圧圧縮機、燃焼器及び高圧タービンを有するターボ機械コアを備える。コアは、ガス流を生成するように公知の様式で稼働可能である。高圧タービンは、ガス流からエネルギーを抽出する1以上のステージを備える。各ステージは、静止タービンノズルとその後にタービンブレードを担持する下流ロータを備える。これら「高温セクション」部品は、金属合金の熱腐食及び酸化を促進する極高温環境で稼働する。
従来技術では、高温セクション部品は、典型的には、「超合金」として従前知られている、良好な高温クリープ耐性を有するニッケル基又はコバルト合金で鋳造される。こうした合金は、主に、クリープ破断強度及び疲労強度等の機械的特性要件を満たすように設計される。
鋳造プロセスは、所望のミクロ組織、例えば、方向性凝固(「DS」)又は単結晶(「SX」)を生成することが知られている。単結晶ミクロ組織とは、結晶学的粒界のない組織いう。単結晶鋳造には、シードエレメント(すなわち、冷却のための核生成点)、及び冷却の温度を注意深く制御することが必要とされる。
材料を1層ずつビルドアップして部品形成る積層造形は、鋳造の代替プロセスである。鋳造プロセスとは異なり、積層造形は、機械の位置分解能による制約しか受け、鋳造必要とされるような、抜き勾配の提供、オーバーハングの回避等の要件による制約を受けない。積層造形は、「積層製造(layered manufacturing)」、「リバースマシニング(reverse machining)」、「直接金属レーザ融解」(DMLMdirect metal laser melting)及び「3Dプリンティング」等の用語によっても参照される。そのような用語は、本発明の目的では同義的に取り扱われる。
積層造形を使用して高温セクション部品を生産するための従来技術は公知である。例えば、Morrisらの米国特許出願第2011/013592号明細書には、金属粉末を堆積し、その後レーザ融解するサイクルを繰り返すことにより部品をビルドアップするプロセスが記載されている。レーザ熱入力は、部品の一部に必要な溶体化温度を維持するには十分だが、全体にわたって単結晶ミクロ組織を有する部品を生産することができない。
したがって、単結晶ミクロ組織を有する部品を積層造形するためのプロセスに対するニーズが存在する。
欧州特許出願公開第2565294号明細書
本発明は、かかるニーズに対処すべく、単結晶合金部品を積層製造するための装置及び方法を提供す。本装置及び方法は、構築中の部品の温度を効果的に制御する外部熱制御装置を使用することを含む。
本発明の1つの態様では、部品の製造方法であって、金属粉末を作業平面に堆積させる工程と、指向性エネルギー源からのビームを誘導して、品の断面層に対応するパターンに従って末を融合させる工程と、堆積及び融合工程を周期的に繰り返して、品を1層ずつビルドアップする工程と、堆積及び融合のサイクルにおいて向性エネルギー源とは別個の外部熱制御装置を使用して、方向性凝固又は単結晶ミクロ組織を有する部品が得られるように、品の所定の温度プロファイルを維持する工程とを含む方法提供る。
本発明の別の態様では及び部品は、垂直軸に沿って移動可能なビルドプラットフォームに支持される
本発明の別の態様では、本方法は、末を融合させる各工程の後、所定の層増加分だけビルドプラットフォームを降下させる工程を更に含む。
本発明の別の態様では部熱制御装置は、品を取り囲む断熱材の層を含む。
本発明の別の態様では部熱制御装置は、品を取り囲むヒータを含む。
本発明の別の態様では部熱制御装置は、品付近に配置されたクォーツランプを含む。
本発明の別の態様では部熱制御装置は、品を取り囲む1以上の誘導コイルを含む。
本発明の別の態様では部熱制御装置は、品を溶体化温度で維持するために使用される。
本発明の別の態様では部熱制御装置は、堆積及び融合に、品の温度及び加熱速度を共に制御するために使用される。
本発明の別の態様では、金属部品の製造装置は、所定の組成の金属粉末を保持するように構成されたビルドエンクロージャ属粉末を融合させるのに好適なエネルギービームを生成するように動作し得る指向性エネルギー源;ネルギービームを、属粉末に当て、品の断面層に対応するパターンに従って誘導するように動作し得るビームステアリング装置;及びビルドエンクロージャ内の所定の温度プロファイルを維持するように動作し得る向性エネルギー源とは別個の外部熱制御装置を備える。
本発明の別の態様では、本装置は、ビルドエンクロージャの内部で配置されている、垂直軸に沿って移動可能なビルドプラットフォームを更に含む。
本発明の別の態様では部熱制御装置は、品を取り囲む断熱材の層を含む。
本発明の別の態様では部熱制御装置は、品を取り囲むヒータを含む。
本発明の別の態様では部熱制御装置は、品付近に配置されたクォーツランプを含む。
本発明の別の態様では部熱制御装置は、ビルドエンクロージャを取り囲む1以上の誘導コイルを含む。
本発明の別の態様では、誘導コイルは、ビルドエンクロージャの上方に設置される。
本発明の別の態様では導コイルは、アクチュエータに接続されアームによりビルドエンクロージャの上方に設置され、クチュエータは、使用位置と、ビルドエンクロージャから離れ格納位置との間で導コイルを移動させるように動作し得る
付の図面と共に以下の説明を参照することにより、本発明の理解を深めることができる。
本発明の態様により構築された例示的なタービン部品の概略斜視図である。 本発明の態様により構築された積層造形装置の部分断面概略側面図である。 図2の3−3線に沿って切り取った図である。 本発明の態様により構築された積層造形装置の部分断面概略側面図である。 図4の5−5線に沿って切り取った図である。 本発明の態様により構築された積層造形装置の部分断面概略側面図である。 図6の7−7線に沿って切り取った図である。 本発明の態様により構築された代替タービン部品の概略透視図である。
本図面では、同一の符号は、図面全体を通して同じ要素を示す。本図面を参照すると、図1、例示的なタービンブレード10を示す。タービンブレード10は、従来型ダブテール12を備えており作動中に回転する際にタービンブレード10をディスクに半径方向に保持するためのローターディスク(図示せず)のダブテールスロットの相補的特徴と係合する特徴を含む任意の好適な形態を有していてもよい。ブレードシャンク14ダブテール12から半径方向上方へと延在していて、シャンク14から横方向に外側へと突出し、シャンク14を取り囲むプラットフォーム16で終端する。中空翼形部18、プラットフォーム16から高温ガス流へと半径方向外側延在する。この翼形部は、プラットフォーム16翼形部18の接続部に根元部20を有し、その半径方向外側端部に先端22を有する。翼形部18は、前縁28及び後縁30でつながる凹面正圧側壁24及び凸面負圧側壁26を有する。翼形部18は、高温ガス流からエネルギーを抽出し、ローターディスクの回転を引き起こすのに好適な任意の構成をとることができる。翼形部18数の後縁冷却穴32を備えていてもよいし、或いは翼形部18の正圧側壁24に多数の後縁ブリードスロット(図示せず)を備えていてもよい。翼形部18の先端22は先端キャップ34で閉じられ、先端キャップ34は、翼形部18と一体化されていてもよいし、或いは体として形成したものを翼形部18に取り付けてもよい。直立スキーラ先端36先端キャップ34から半径方向外側延在しており、先端22を通過する気流ロスを最小限に抑えるために、組み立てられたエンジンの静止シュラウド(図示せず)のすぐ近くに配置される。スキーラ先端36は、正圧側先端壁40と離間した関係に配置されている負圧側先端壁38を備える。先端壁40及び38は、翼形部18と一体化されており、それぞれ正圧側壁24及び負圧側壁26の延長を形成する。正圧側先端壁40及び負圧側先端壁38の外側表面は、それぞれ正圧側壁24及び負圧側壁26の外側表面と連続表面を形成する。複数のフィルム冷却孔44が、翼形部18の外部壁を貫通している。フィルム冷却孔44は、翼形部18の内部空間(図示せず)と連通しており、翼形部18の内部は、蛇行構成等の複雑な構成をしている、内部壁により画成される冷却通路を備えていてもよい。
十分なクリープ破断強度及び疲労強度を得るとともに、熱腐食及び酸化を防止するために、タービンブレード10は、「超合金」として従前公知のニッケル基又はコバルト合金等の、良好な高温クリープ耐性を有する材料で製作される
本発明は、積層造形法を使用して、単結晶(SX)ミクロ組織を有する部品を生成するための方法及び装置を提供する。上述のタービンブレード10は、かかる材料及びミクロ組織を必要とし、本発明の原理を使用して製造することができる多数のタイプの部品の例に過ぎない。本発明のプロセス及び装置を説明する場合、部品」という用語を用い符号「C」と表記する
図2、本発明の造形方法を実施するための装置100概略を示す。基本部品は、テーブル112、粉末供給114、スクレーパ116、オーバーフロー容器118、ビルドエンクロージャ122で適宜囲繞されたビルドプラットフォーム120、指向性エネルギー源124、及びビームステアリング装置126である。これら部品の各々については、以下で詳しく説明する。また、装置100は、外部熱制御装置備えており、これについても以下で詳しく説明する
テーブル112は、平坦な作業表面128を提供する剛性構造である。作業表面128は、仮想作業平面と同一平面上にあって仮想作業平面を画成する。図示した例では、作業表面128は、ビルドエンクロージャ122と連通してビルドプラットフォーム120を露出させる中央開口部130、粉末供給114と連通する供給開口部132、及びオーバーフロー容器118と連通するオーバーフロー開口部134を備えている。
スクレーパ116は、作業表面128に配置された剛性で横長の構造物である。スクレーパ116は、スクレーパ116を作業表面128に沿って選択的に移動させるように動作し得るアクチュエータ136に接続されている。アクチュエータ136は、図2に概略的に示されており、空気圧又は油圧シリンダー、ボールねじ、又は線形電動アクチュエータ等のデバイスこの目的に使用することができることが理解される
粉末供給114は、供給開口部の下部にあり、供給開口部と連通する供給容器138、及び昇降機140を備える。昇降機140は、供給容器138内で垂直に滑動可能なプレート様構造である。昇降機140は、昇降機140を上下に選択的に移動させるように動作し得るアクチュエータ142に接続されている。アクチュエータ142は、図2に概略的に示されており、空気圧又は油圧シリンダー、ボールねじ、又は線形電動アクチュエータ等のデバイスこの目的に使用することができることが理解される昇降機140を降下させると、所望の合金組成の金属粉末「P」の供給を、供給容器138に装填することができる。昇降機140を上昇させると、業表面128の上に粉末Pを露出させる。
ビルドプラットフォーム120は、中央開口部130の下方で垂直に滑動可能なプレート様構造である。ビルドプラットフォーム120は、ビルドプラットフォーム120を選択的に上下に移動させるように動作し得るアクチュエータ121に接続されている。アクチュエータ121は、図2に概略的に示されており、空気圧又は油圧シリンダー、ボールねじ、又は線形電動アクチュエータ等のデバイスこの目的に使用することができることが理解される
オーバーフロー容器118は、オーバーフロー開口部134の下部にあり、オーバーフロー開口部134と連通しており、過剰な粉末Pの収納容器としての役目を果たす。
指向性エネルギー源124は、以下で詳しく説明するように、ビルドプロセスに際して好適な出力及び他の作動特徴のビームを生成し、金属粉末を融解及び融合させるように動作し得る任意の公知のデバイスを備えていてもよい。例えば、指向性エネルギー源124は、104W/cm2 程度の出力密度を有するレーザであってもよい。電子ビーム銃等の他の指向性エネルギー源は、レーザの代わりとなる好適なものである。
ビームステアリング装置126は、1以上の鏡、プリズム及び又はレンズを備え、好適なアクチュエータが設けられており、指向性エネルギー源124からのビーム「B」を、所望のスポットサイズに集中させることができ、作業表面128と一致するX−Y平面の所望の位置に導くことができるように配置されている。
本明細書で使用される場合、用語「外部熱制御装置」は、ビルドプラットフォーム120に配置された部品Cを適切な溶体化温度に維持し(つまり、所定温度プロファイルを維持し)、したがって、ビルドプロセスで凝固する粉末Pの結晶学的特性を制御するのに有効な、指向性エネルギー源124以外の装置を指す。以下でさらに詳しく説明するが、外部熱制御装置は、熱源(つまり、熱エネルギー入力)として直接作用することにより、或いは指向性エネルギー加熱プロセスにより生じる熱を保持することにより作動してもよい。外部熱制御装置は、指向性エネルギー源124から物理的及び機能的に分離している。
様々な種類の外部熱制御装置の例、図2〜7に示す。図2及び図3では、断熱材144の層がビルドエンクロージャ122を取り囲んでいる。断熱材144は、構築ビルドアップされる部品Cからの熱伝達を防いでその冷却速度を低減し、高温を維持するのに有効である
図4及び図、1以上のヒータを含む外部熱制御装置を示す。ベルト型電気抵抗ヒータ146がビルドエンクロージャ122の外側に巻き付けられ、電源148に接続されている。通電すると、ヒータ146は、熱伝導によりビルドエンクロージャ122(及び内部の部品C)を加熱する。
別の随意のタイプの外部熱制御装置は、輻射熱源である。例えば、図4、部品Cの見通し線上に配置され、電源152に接続されたクォーツランプ150(クォーツハロゲンランプとも呼ばれる)を示す。そのようなランプは、各々定格出力が数千ワットのものが市販されている。通電すると、クォーツランプ150は、放射伝熱により部品Cを加熱する。クォーツランプ150は、上述のベルト型ヒータ146に代えて又は追加して使用することができる。
外部熱制御装置の別の選択肢は、誘導加熱であり、誘導コイルを流れるAC電流が磁場を誘導し近の導電性物体に渦電流を惹起し、物体の抵抗加熱をもたらす。図6及び図7に示す例では、誘導ヒータ154は、ビルドプラットフォーム120を取り囲み、電源158に接続され以上の個々の誘導コイル156を備える。図示した例では、複数の誘導コイル156が設けられているが、シングルターン型コイルで十分な場合がある。通電すると、誘導ヒータ154は、効果的に部品Cを加熱する。本発明者らによる実験では、このタイプの外部誘導ヒータ154は、遊離した粉末Pを融解したり部品Cに付着させる程には加熱せずに、粉末床内の融解/凝固した部品Cを優先的に加熱することが判明した。コイル156付近の部品、例えば、ビルドプラットフォーム120及びビルドエンクロージャ122は、誘導ヒータ154からの加熱を回避するのに好適な非導電性材料で製造なければならない。
随意に、本装置は、電源158’に接続され誘導コイル156’を含む別の誘導ヒータ154’を備えていてもよい。誘導ヒータ154’は、アクチュエータ161に接続さアーム159により、ビルドプラットフォーム122の上、作業表面128の上方に配置される。アクチュエータ161は、図6に示す伸長位置又は「使用」位置と、作業表面128から離れ格納位置との間で、誘導ヒータ154’を移動させるように動作し得る
上述の装置を使用した単結晶部品「C」の構築プロセスは、以下の通りである。ビルドプラットフォーム120を、初期高さ位置に移動させる。シードエレメント160(図2を参照)を、ビルドプラットフォーム120に設置する。シードエレメント160は、核生成冷却点としての役目を果たし、所定の結晶学的組織を有する。単結晶部品Cを製造することが望まれる場合、シードエレメントは、単結晶ミクロ組織を有す。そのようなシードエレメント160は、公知の技術により製造することができる。シードエレメント160を配置したら、所定の層増加分だけビルドプラットフォーム120を作業表面128の下方に降下させる。層増加分は、積層造形プロセスの速度及び部品Cの分解能に影響を及ぼす。一例として、層増加分は、約10〜50マイクロメートル(0.0003〜0.002インチ)であってもよい。その後、粉末「P」を、ビルドプラットフォーム120及びシードエレメント160の上に堆積させる。例えば、供給容器138の昇降機140を上昇させて、粉末を供給開口部132から押し出して、作業表面128の上に露出させてもよい。スクレーパ116を作業表面の向こう側に移動させて、押し上げられた粉末Pをビルドプラットフォーム120上に水平に広げる。過剰な粉末Pは全て、スクレーパ116が左から右へと通過する際に、オーバーフロー開口部134からオーバーフロー容器118へと落下する。その後、スクレーパ116を、開始位置に戻してもよい。
指向性エネルギー源124を使用して、ビルドすべき部品Cの二次元断面又は層を融解する。指向性エネルギー源124は、ビーム「B」を放射し、ビームステアリング装置126を使用して、ビームBの焦点スポット「S」を、露出粉末表面に当てて適切なパターンで誘導する。ビームBで粉末Pの露出層をある温度に加熱して、粉末を融解、流動化及び凝固させる。この工程は、粉末Pの融合と呼ぶことができる
ビルドプラットフォーム120を、層増加分だけ垂直下方に移動させ、粉末Pの別の層を同様の厚さに塗布する。指向性エネルギー源124は、再びビームBを放射し、ビームステアリング装置126を使用して、ビームBの焦点スポット「S」を、露出粉末表面に当てて適切なパターンで誘導する。ビームBで粉末Pの露出層をある温度に加熱して、粉末を、上部層内で、かつその前に凝固した層と共に融解、流動化及び凝固させ、ここでも下の層の結晶学的配向性を維持させる。
ビルドプラットフォーム120の移動、粉末Pの塗布及びその後の指向性エネルギーでの粉末Pの融解というこのサイクルを、部品C全体が完成するまで繰り返す。
部品Cの全体にわたって単結晶ミクロ組織を維持するには、製造中の部品Cの全体にわたって温度及び冷却速度を制御する必要がある。指向性エネルギー熱入力は、新しい層が活発に築かれている場所の近くにある部品Cの最上部分に必要な温度を維持するのに十分であるが、その全範囲には不十分である。この問題に取り組むために、本発明の方法では、粉末堆積及び指向性エネルギー融解のサイクル外部熱制御装置が使用される。
外部熱制御装置は、部品C全体の温度及び加熱速度を共に制御するように動作し得る。例えば、1つの公知の溶体化熱処理は、(1)部品を約1260℃(2300°F)に約2時間加熱して、ミクロ組織を均質化する工程、(2)約1260℃(2300°F)〜約1320℃(2415°F)の溶体化温度まで毎時約5.5℃(10°F)の速度で温度を徐々に上昇させる工程、その後(3)部品をその温度で約2時間維持する工程、引き続き(4)約1120℃(2050°F)の時効温度に3分以内で冷却する工程を含む。外部熱制御装置は、上記その他の熱処理を実施するために必要な温度プロファイルを実施するのに有効である
外部熱制御装置は、指向性エネルギー源124とは別個であるのでビルドプロセスが完了した後で部品Cを時効させること等の他の熱処理プロセスに使用することもできる。例えば、1つの公知の時効プロセスは、部品を時効温度で数時間一次時効させて、所望のミクロ組織を達成することを含む。
随意の誘導ヒータ154’が存在する場合、それを使用して、部品Cの再融解及び凝固をより直接的に制御し、結晶学的配向及びミクロ組織を維持することができる。上述のサイクル中、誘導ヒータ154’を、部品Cの新たな指向性エネルギー融解層の上方の伸長位置へと移動させて、通電してその層を所望通り加熱す。必要に応じて、誘導ヒータ154’適所に移動できるようになるまで、指向性エネルギー源124を使用して、露出層を連続的に再融解してもよい。所望の加熱サイクルが終了したら、誘導ヒータ154’を装置の残りの部分から後退させて、次の層の粉末Pを堆積させ、指向性エネルギーその下の層融解できるようにする
上述の装置及び方法は、他の方法と組み合わせて部品の全体又は一部を構築するに使用することができる。例えば、図8、ダブテール212、ダブテール212から半径方向上方へと延在し、プラットフォーム216で終端するブレードシャンク214を有するタービンブレード210を示す。中空翼形部218は、プラットフォーム216から半径方向外側へと延在する。この翼形部は、プラットフォーム216及び中空翼形部218の接続部に根元部220を有し、その半径方向外側端部に先端222を有する。タービンブレード210の下方部分、すなわちダブテール212、シャンク214、プラットフォーム216及び根元部220は、従来の鋳造プロセスを使用して製造してもよく、方向性凝固ミクロ組織を有していてもよい。翼形部218の本体は、上述の積層造形プロセスを使用して構築た単結晶組織であってもよい。鋳造した下方部分に置かれる単結晶ホイル221は、積層造形プロセスの種晶としての役割を果たす。
翼形部218(又は上述した他の部品Cのいずれか)の合金組成は、均質である必要はない。積層造形プロセス中に粉末Pの組成を変更することにより組成を変化させて、部品Cの様々な層又はセクションを生成することができる。例えば、図8に示す翼形部218は、第1の合金組成を有する半径方向内側部分又は本体部分(点線より下)、及び第1の合金組成とは異なる第2の合金組成を有する半径方向部分又は先端部分219(点線より上)を有していてもよい。例えば、先端部分219に使用される合金は、本体部分に使用される合金よりも高い酸化耐性を有していてもよい。
本明細書に記載のプロセスは、幾つかの点で従来技術よりも優れている。積層造形プロセスは、従来のインベストメント鋳造法と比較して、非常に単純であり、部品の生産工程数が非常に少なくてすむ。本プロセスの部品収率は、従来のインベストメント鋳造法よりも著しく高く、例えば、従来のインベストメント鋳造法では65%以下であるのに対して、本プロセスでは90%程度であり得る。また、本プロセスは、インピンジメント冷却、成形フィルム穴、タービュレータ構造、さらには「鋳造不可能」又は「機械加工不可能」な特徴等の、より微細な細部構造に実施可能な技術である。
以上、単結晶合金部品を積層生産するための装置及び方法について説明してきた。本明細書(添付の請求項、要約書、及び図面を全て含む)で開示された特徴は全て、及び又はそのように開示された任意の方法又はプロセスの工程は全て、そのような特徴及び又は工程の少なくとも幾つかが相互に排他的である組み合わせを除き、任意の組み合わせで組み合わせることができる。
本明細書(添付の請求項、要約書及び図面を全て含む)で開示された各特徴は、別様の明示的な記載がない限り、同一の、均等な又は類似の目的を果たす代替特徴に置き換えることができる。したがって、別様の明示的な記述がない限り、開示された各特徴は、一般的な一連の均等な又は類似の特徴の1つの例に過ぎない。
本発明は、先述の実施形態の詳細に限定されない。本発明は、本明細書(あらゆる付随する潜在的な新規性のポイント、要約書、及び図面を含む)に開示されている特徴のあらゆる新規なもの又はあらゆる新規な組み合わせ、又はそのように開示されている任意の方法又はプロセスの工程のあらゆる新規なもの又はあらゆる新規な組み合わせに及ぶ。
10 タービンブレード
12 ダブテール
14 ブレードシャンク、シャンク
16 プラットフォーム
18 中空翼形部、翼形部
20 根元
22 先端
24 凹面正圧側壁、正圧側壁
26 凸面負圧側壁、負圧側壁
28 前縁
30 後縁
32 後縁冷却穴
34 先端キャップ
36 直立スキーラ先端、スキーラ先端
38 負圧側先端壁
40 正圧側先端壁、先端壁
44 フィルム冷却孔
100 装置
112 テーブル
114 断熱材、粉末供給
116 スクレーパ
118 オーバーフロー容器
120 ビルドプラットフォーム
121 アクチュエータ
122 ビルドエンクロージャ
124 指向性エネルギー源
126 ビームステアリング装置
128 作業平面、作業表面
130 中央開口部
132 供給開口部
134 オーバーフロー開口部
136 アクチュエータ
138 供給容器
140 昇降機
142 アクチュエータ
144 外部熱制御装置、断熱材
146 外部熱制御装置、ヒータ
148 電源
150 外部熱制御装置、クォーツランプ
154 誘導ヒータ
154’ 誘導ヒータ
154 外部熱制御装置、誘導ヒータ
156 誘導コイル、コイル
156’ 誘導コイル
158 電源
158’ 電源
159 アーム
160 シードエレメント
161 アクチュエータ
210 タービンブレード
212 ダブテール
214 ブレードシャンク、シャンク
216 プラットフォーム
218 中空翼形部、翼形部
219 先端部分
220 根元
221 単結晶ホイル
222 先端
P 金属粉末、粉末
C 金属部品、部品
B エネルギービーム
S 焦点スポット

Claims (15)

  1. 部品(C)の製造方法であって、
    金属粉末(P)を作業平面(128)に堆積させる工程と
    指向性エネルギー源(124)からのビームを誘導して、品(C)の断面層に対応するパターンに従って末(P)を融合させる工程と
    堆積及び融合工程を周期的に繰り返して、品(C)を1層ずつビルドアップする工程と、
    堆積及び融合のサイクルにおいて向性エネルギー源(124)とは別個の外部熱制御装置(144、146、150、154)を使用する工程であって堆積及び融合時に部品(C)の温度及び加熱速度を共に制御するために外部熱制御装置(144、146、150、154)を使用して、方向性凝固又は単結晶ミクロ組織を有する部品(C)が得られるように、品(C)の所定の温度プロファイルを維持する工程と
    を含んでおり、
    さらに、部品(C)の新たな指向性エネルギー融解層の上方の伸長位置へと別の誘導ヒータ(154’)を移動させて、通電しその層を所望通り加熱し、所望の加熱サイクルが終了したら、誘導ヒータ(154’)を装置の残りの部分から後退させて、次の層の粉末(P)を堆積させ、指向性エネルギーでその下の層に融解できるようにすることにより、別の誘導ヒータ(154’)を使用して、部品(C)の再融解及び凝固をより直接的に制御することを特徴とする方法。
  2. 末(P)及び部品(C)が、垂直軸に沿って移動可能なビルドプラットフォーム(120)に支持されている、請求項1に記載の方法。
  3. 末(P)を融合させる各工程の後、所定の層増加分だけビルドプラットフォーム(120)を降下させる工程を更に含む、請求項2に記載の方法。
  4. 部熱制御装置(144)が、品(C)を取り囲む断熱材(144)の層を含む、請求項1に記載の方法。
  5. 部熱制御装置(146)が、品(C)を取り囲むヒータ(146)を含む、請求項1に記載の方法。
  6. 部熱制御装置(150)が、品(C)付近に配置されたクォーツランプ(150)を含む、請求項1に記載の方法。
  7. 部熱制御装置(154)が、品(C)を取り囲む1以上の誘導コイル(154)を含む、請求項1に記載の方法。
  8. 部熱制御装置(144、146、150、154)が、品(C)を溶体化温度で維持するために使用される、請求項1に記載の方法。
  9. 誘導ヒータ(154’)を適所に移動できるようになるまで、指向性エネルギー源(124)を使用して露出層を連続的に再融解させる、請求項1乃至請求項8のいずれか1項に記載の方法。
  10. 金属部品(C)の製造装置であって、
    所定の組成の金属粉末(P)を保持するように構成されたビルドエンクロージャ(122)
    属粉末(P)を融合させるのに好適なエネルギービーム(B)を生成するように動作し得る指向性エネルギー源(124)
    ネルギービーム(B)を、属粉末(P)に当て、品(C)の断面層に対応するパターンに従って誘導するように動作し得るビームステアリング装置(126)と、
    指向性エネルギー源(124)とは別個の外部熱制御装置(144、146、150、154)であって、堆積及び融合時に部品(C)の温度及び加熱速度を共に制御してビルドエンクロージャ(122)内の所定の温度プロファイルを維持するように動作し得る外部熱制御装置(144、146、150、154)と、
    アクチュエータ(161)に接続されたアーム(159)によってビルドエンクロージャ(122)の上方に設置される誘導コイル(154’)を備える別の誘導ヒータ(154’)であって、アクチュエータ(161)が、使用位置と、ビルドエンクロージャ(122)から離れた格納位置との間で誘導コイル(156’)を移動させるように動作し得る別の誘導ヒータ(154’)と
    を備える装置。
  11. ビルドエンクロージャ(122)内部に配置されたビルドプラットフォーム(120)であって垂直軸に沿って移動可能なビルドプラットフォーム(120)を更に備える、請求項10に記載の装置(144、146、150、154)。
  12. 部熱制御装置(144)が、品(C)を取り囲む断熱材(144)の層を含む、請求項10に記載の装置。
  13. 部熱制御装置(146)が、品(C)を取り囲むヒータ(146)を含む、請求項10に記載の装置。
  14. 部熱制御装置(144、146、150、154)が、品(C)付近に配置されたクォーツランプを含む、請求項10に記載の装置。
  15. 部熱制御装置(144、146、150、154)が、ビルドエンクロージャを取り囲む1以上の誘導コイルを含む、請求項10に記載の装置。
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