演讲摘要第四弹 | 第十五届全国激光加工学术会议
2023-05-06

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        2023年5月12-15日,中国光学学会激光加工专业委员会联合华中科技大学等单位将在武汉共同主办主题为“聚焦激光制造,促进产业发展”的“第十五届全国激光加工学术会议”,我们将用一届空前盛会来迎接追光人的专属节日“国际光日”。

除了大会报告外,本届会议还涵盖激光物理与激光光源;高功率焊接切割技术;激光表面改性及再制造技术;激光精密微纳制造技术;激光增材制造技术;激光复合加工;智能检测与智能制造等8大专题方向。

届时,来自国内外学术界、科技界、产业界的知名学者、专家、企业家和学子们将汇聚一堂,分享和交流前沿动态;创新的学术、科研及应用成果,以及展望激光技术和激光加工行业前景,为五月的“光谷”增添一抹别样的亮色。

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会议时间:2023年5月12-15日

会议地点:武汉光谷科技会展中心




✍ 主办单位

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✍ 承办单位 

华中科技大学光学与电子信息学院

湖北光谷实验室

上海镭赛文化传媒有限公司

上海意桐光电科技有限公司

✍ 协办单位 

华中科技大学激光加工国家工程研究中心、武汉光电国家研究中心、上海交通大学、广东工业大学、华南师范大学、武汉大学、浙江工业大学、湖南大学、北京工业大学、哈尔滨工业大学、贵州大学、武汉理工大学、中国科学院宁波材料技术与工程研究所、温州大学、中国地质大学(武汉)、湖北工业大学

✍ 支持单位

湖北省科学技术厅、湖北省科学技术协会、湖北省激光学会、国家激光加工产业技术创新战略联盟、北京光学学会、广州光学学会、武汉激光学会、华中科技大学出版、武汉·中国光谷激光行业协会、TC284/SC1&SC2、温州市激光行业协会、华南先进激光及加工应用技术展览会、“中国光谷”国际光电子博览会暨论坛

✍ 支持媒体

《中国激光界》

 “光电汇”

 “激光之家”

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特邀报告(第四弹)


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* 最终议程以现场为准


李瑞迪  

中南大学教授

演讲题目

激光增材制造高强度铝合金阻裂与强韧化 

演讲摘要

      激光增材制造在晶粒细化及构件形状复杂度方面具有不可替代的优势,其中以基于粉末床的选区激光熔化(Selective Laser Melting, SLM)为代表。SLM的非平衡冶金及快速凝固给学术界对于超细晶与亚稳组织带来了新的认识。目前,SLM存在的问题是:增材制造快热快冷和极端非平衡热-流-质过程,致使打印易产生微裂纹和气孔等冶金缺陷,使得SLM件的可靠性受到工业界质疑。造成以上的主要原因是,目前增材制造主要采用传统商业牌号合金,尚未针对增材制造特点开发专用合金,成为SLM发展的严峻挑战。事实上,裂纹的形核和扩展可以看做是与材料中热应力有关的应变能耗散的一种途径。基于此,我们考虑是否可以通过引入其他途径而不是裂纹的形核和扩展来吸收应变能,从而达到抑制增材制造合金热裂纹的难题。故本研究中,我们提出利用原位位移型相变来消耗SLM过程中由热应力引起的应变能。为了证实本研究,我们对单相的FeMnCoCrNi以及具有马氏体相变的双相FeMnCoCr高熵合金体系进行增材制造研究。并在这一研究基础上,将应力诱发马氏体相变抑制增材制造合金中热裂纹的思路扩展到其他增材制造合金体系中,为增材制造无裂纹合金提供新的方法。


王洪泽      

上海交通大学副教授


演讲题目

铝基复料激光增材批量化制造:材料、工艺、结构及蓝激光


演讲摘要

      激光增材制造技术为航空航天结构快速制造提供了可能。然而,铝合金增材制造过程中面临着吸收率低,容易产生气孔和裂纹,结构易变形等问题。通过原位自生方式在铝合金材料中引入TiB2颗粒,基于数学模型和工艺实验对颗粒含量进行优化,成功的将高裂纹敏感性材料转变为可打印材料;通过开展面向增材制造的结构和工艺协调优化,实现了大飞机风扇叶片、舱门铰链臂等铝基复合材料结构的精确成形;开发了2000W蓝激光粉末沉积增材制造和熔覆装备,显著提升了铝基复合材料激光制造的效率和精度。本报告提出了大型铝基复合材料结构高性能增材制造方法,为推动增材制造技术在航空航天领域的应用提供了思路。


周 燕 

华中科技大学土木与水利工程学院副教授


演讲题目

多材料增材制造技术及应用


演讲摘要

      随着高端装备对构件性能要求的不断提升,如一个构件中不同位置需分别实现高强度、高韧性、高导热、耐腐蚀等,亟需从单一材料增材制造向多材料增材制造突破,为此,面向构件性能最优的多材料增材制造成为研究热点。本次报告将重点介绍多材料增材制造研究背景、国内外研究现状以及本团队相关研究进展,最后指出多材料增材制造发展方向和研究重点。


殷 杰  

中国地质大学(武汉)珠宝学院先进制造研究所教授  


演讲题目

激光增材制造中金属蒸汽反冲压的原位测量研究   


演讲摘要

      激光增材制造(Laser Additive Manufacturing, LAM)是当前最热门的增材制造技术之一,然而其成形中缺陷时有发生,且缺陷形成机理尚未完全探明,阻碍了LAM技术在航空航天等领域深入推广应用。针对金属蒸气传播速度快、蒸气反冲压测量难度大,金属蒸气与熔池特征和成形缺陷的内在关联尚未厘清的现状,团队提出LAM金属蒸气反冲压原位测量法,将飞溅原生颗粒“变害为利”地作为示踪粒子,基于金属蒸气与飞溅的“气-固”相互作用,通过原位测量“典型飞溅在光致金属蒸气作用下运动状态的改变”获得蒸气反冲压,该方法已授权中国发明专利(ZL202210146980.0);在此基础上探究金属蒸气与熔池“气-液”相互作用的熔池特征演变,进而揭示蒸发烧损行为与缺陷的形成规律,可期为LAM技术实现少、无缺陷高质量成形奠定基础。


李正阳  

中国科学院力学研究所副研究员


演讲题目

激光增材制造典型金属材料的强韧化途径    


演讲摘要

      增材制造涉及快速非平衡热过程,导致成形件中存在大量的亚稳相和缺陷,这些亚稳相和缺陷在构件服役过程中极易成为失效源。因此,打印态的构件一般都要经过热处理才能充分发挥其潜在的性能优势。近年来,国内外许多研究机构在激光增材制造典型材料方面取得了突破,打印态的强度和韧性都非常接近甚至超过锻件。这其中既有激光增材制造工艺形成的材料新型微结构的贡献,也有材料设计方面的新思路的贡献。报告主要介绍了本小组近年来的一些研究成果,也简要介绍了国内外在激光增材制造材料强韧化机理方面的进展。


李毓洲  

广东工业大学中美激光喷丸联合实验室副主任   


演讲题目

金属及金属基复合材料激光冲击锻造增材制造研究


演讲摘要

      针对金属及金属基复合材料激光增材制造的现状及瓶颈问题进行了探讨,提出金属及金属基复合材料激光冲击锻造增材制造新方法,并总结了相关前期部分试验调试结果。相关结果表明,该方法有望解决金属及金属基复合材料激光增材制造的瓶颈问题。


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* 最终议程以现场为准


常 帅  

哈尔滨工业大学副教授


演讲题目

金属多孔结构选区激光熔化制备与抛光技术研究


演讲摘要

      金属多孔结构具有良好的力学性能和功能特性,可应用于汽车、航天、船舶、建筑、土木、机械、医疗、能源、军工等领域。然而由于其结构的复杂性,传统的工艺无法制造内孔以及微小复杂的孔洞结构,探索多孔结构合理可行的制备方法和工艺逐渐受到人们重视。选区激光熔化技术可用于解决多孔结构的制造难题,但是其粗糙的制备表面已成为该技术的瓶颈之一。本研究提出一种可以高效平滑粗糙三维结构表面的过电位电化学抛光新方法,可以高效、高选择性地去除SLM制备表面的粘附颗粒,并基于电化学分析阐明了过电位电化学抛光机理。过电位电化学抛光可以显著提高抛光质量和减少材料去除量,可有效提升SLM制备阵列结构的力学性能,使其单位质量的压缩平台应力和能量吸收提高近1倍。基于开发的SLM制造工艺与新型抛光技术,实现了复杂异形管道内表面更灵活可控、更高效的平滑,对钢、铝等多种材料都具有广泛的适用性。


朱刚贤 

苏州大学副教授


演讲题目

激光内送粉变姿态熔覆成形薄壁零件的实验研究


演讲摘要

      为了探索在非水平基面上激光增材制造薄壁件的成形规律,拓展激光增材制造及修复技术的广泛应用。本报告基于激光内送粉技术,分别在0°至150°的倾斜基板上进行薄壁墙的成形实验,研究了基板不同倾斜角度下薄壁墙的成形规律,分析了非水平基面下熔池的受力规律。实验结果表明:随基板倾斜角度的增大,薄壁墙的总体宽度及高度增大,沿扫描方向的熔池长度变短;随着基板倾斜角度的增大,成形件尾部塌陷逐渐严重,当基板倾斜角度达到150°时,薄壁墙尾部产生最大角度为21°的斜坡。研究结果为非水平基面上激光增材制造及修复提供参考价值。


谢乐春  

武汉理工大学教授


演讲题目

激光熔化沉积 Ti-55531薄壁组织与力学性能的电冲击处理调控 


演讲摘要

      本研究通过激光直接成型技术制备Ti-55531薄壁试样,将电冲击处理(Electroshocking treatment(EST))方法应用到成型试样的后处理工艺中,实现对组织性能的快速调控。结果表明,EST前,试样上部和中部主要为β相,而下部α相较多,且主要集中于β相晶界附近.EST后,试样上中下部位α相均匀分布于β相内,且相比于EST前α相含量增加,归因于EST的热效应与非热效应。力学性能研究表明, EST后,试样塑性略微减小,屈服强度与抗拉强度增加。综上,EST是一种快速高效的后处理方法,可对激光直接成型近β钛合金组织和性能起到优化作用。


朱红梅  

南华大学教授


演讲题目

激光增材制造专用(超)高强韧铁基材料设计及应用


演讲摘要

      间隙元素如O、N通常可以提高钢的强度,但由于其易偏聚和析出会导致延展性大幅度下降甚至脆化。因此,传统理论认为应严格控制(超)高强韧铁基合金中的C、O杂质元素,以降低其对韧性和耐腐蚀性的不利影响。目前,采用激光增材制造传统(超)高强韧铁基合金存在需极端控制间隙杂质含量,以克服强塑性倒置关系,但所需设备复杂、技术难度大,成本剧增,导致工业应用受限。

      团队将激光熔池快冷特性和金属间隙固溶强化相结合,提出充分利用“激光熔池急冷诱导碳氧杂质元素形成间隙原子短程有序团簇产生显著强韧化效应”的激光增材制造专用铁基材料设计新思路,将C、N、O间隙元素与Cr配位,形成短程有序组合体,研发了高强韧奥氏体钢(强度:800~1100 MPa,延伸率:20~35%)和超高强韧马氏体钢(强度:1500~1800 MPa,延伸率:8~12%)材料,并已成功应用到能源化工、重载机械、钢铁冶金、航空航天、核工程等领域大型承力构件的激光增材制造与修复。大幅降低了成本,拓展了激光增材(超)高强韧铁基材料成分设计新区间和应用新领域。



参会报名通道:

www.chinalaser.org/meeting/index/detail?id=7  

(支持电脑端及手机端登录)


所有参会人员(含报告人)均需完成报名表在线提交

并完成参会费缴纳

先完成注册 → 再填写报名表 → 完成参会费支付

建议演讲报告的PPT尺寸设置为16:9

演讲时长:邀请报告20分钟/个;普通报告10分钟/个(含现场互动交流)

建议报告人着正装参会


会议时间安排:

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已确认赞助企业

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*招商还在继续,期待您的加入

 会议报到及注册安排

到时间

2023年5月12日10:00-20:00

报到地点

中国光谷科技会展中心

地址:武汉市洪山区东湖新技术开发区高新大道787号

参会费

✦普通代表:1,800元/人

✦ 激光加工专委会委员:1,400元/人

✦ 学生(凭在校学生证):1,200元/人

食宿说明

注1:✦ 会务组将会预留部分酒店客房,可预订时间段:5月12-15日。

注2:✦ 住宿预定及结算可扫码关注公众号后直接通过小程序完成。

关注公众号 → 点击弹出消息 →选择入住离店日期 → 选择房型 → 付款完成预定

注3:✦ 住宿费发票请离店时在酒店前台索取。

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注4:
✦备选住宿酒店:丽怡酒店武汉光谷科技会展中心店(地址:武汉市洪山区高新大道慧谷大厦B栋第4层至12层—距离会议酒店0.7公里)

✦豪华大床房:300元/间/晚(含双早)

✦商务双床房:350元/间/晚(含双早)

预订电话:17762483724、027-65388588

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付款信息

账户名称:上海镭赛文化传媒有限公司

开户银行:上海浦东发展银行漕河泾支行

银行帐号:97460 1547 4000 5134

(请注明汇款用途:15NCLP会务费+参会人员姓名,并将汇款回执通过报名系统在线提交)

注1: 会议现场可用微信、支付宝等方式支付会务费,会后30天内提供会务费电子发票。

注2: 如未按要求在报名表中提供发票抬头,开票抬头将为参会者个人!不再另补。

交通信息

✦ 飞机:距离60公里

武汉天河国际机场→武汉光谷科技会展中心

地铁2号线天河机场站→宝通寺站(A口),转鄂101路→九峰一路松涛路站下,抵达酒店

✦ 高铁:【首选】距离21公里

武汉火车站→武汉光谷科技会展中心

高铁到达,打车约30分钟,费用预计40元左右

✦ 火车:距离22公里

武昌火车站→武汉光谷科技会展中心 

打车约40分钟,费用预计50元左右

会务联系:

中国光学学会激光加工专业委员会秘书处

联系人:谢毅、刘善琨

联系电话:13701738812、13807191770

电子邮箱:coslpc@chinalaser.org

华中科技大学光电信息学院

联系人:胡耀丹

联系电话:18108643871

电子邮箱:edenhuyd@qq.com

商务【赞助】合作联系:

联系人:谢毅

联系电话:13701738812

电子邮箱:coslpc@chinalaser.org

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