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文档简介
1、第6章快速成型成型CHapter 6 gpidprototyping发展:我国在90年代先后有武汉华中科技大学快速制造中心、 北京航空航天大学激光研究中心、西安交大先进制造技术研 究所、北京殷华实业有限公司、陕西省激光快速成形与模具 制造工程研究中心等在快速成形工艺研究、设备开发、数据 处理及控制软件、新材料的研发等方面做了大量有成效的工 作。(b)切片(c)分层自由成型(d)叠加零件基本思路:1. CAD模型建立2STL文件生成3. 分层切片4. 快速堆积成形RPS =分层切片快速成型与普通成型的区别:i殳计半筋品工件铸這 焊接 锻压模具去晾式切削加工毛坯 (田牛)传统加工设计快速成型快速成
2、型方法分类(本章内容)6.1立体光造型技术(SLA )6.2选择性激光烧结技术(SLS)6.3激光薄片叠层制造技术(LOM)6.4熔融沉积快速成型技术(FDM)6.5其它快速成型方法6.1立体光造型技术(SLA )立体光造型技术 又称光敏树脂液相化成形或立体光刻)。最早由Charles Hui发明并于1984年获得专利# 1988年美国3D系统公司推出商品化的世界上第一台快速成形机。基本原理:SL工艺是基于液态光敏树脂的光聚合原理工作。这种 液态材料在一定波长和功率的紫外线光(如:九=325 mn紫 外线)的照射下能迅速发生光聚合反应,相对分子量急剧 增大,材料也由液态变成固态。基本原理图图S
3、LA基本原理图优缺点优点SLA方法是目前快速成形技术领域中研究得最多的方法, 也是技术上最为成熟的方法。该方法成型精度高、表面质量 好、原材料利用率将近100% ,能制造出形状特别复杂(如空 心零件)、特别精细(如首饰、装饰品等)的零件。 制造出来的原型件,可快速翻制各种模具。缺点需要支撑,树脂收缩导致精度下降,材料昂贵,光固化 树脂有一定的毒性等。应用:(1)可直接制作树脂功能件,用作结构验证和功能测试(2 )可制作比较精细和复杂零件(3 )可制造出有透明效果的制件(4 )制造出来的原型可以翻制各种模具快速成型方法分类(本章内容):6.1立体光造型技术(SLA )6.2选择性激光烧结技术(S
4、LS)6.3激光薄片叠层制造技术(LOM)6.4熔融沉积快速成型技术(FDM)6.5其它快速成型方法6.2选择性激光烧结技术(SLS)选择性激光烧结成形(SLSSelected Laser Sintering) f又称选 区激光烧结)o由美国德克萨斯大学奥汀分校的C.R.Dechard于 1989年研制成功。基本原理:SLS工艺是利用粉末材料(金属粉末或非金属粉末)在激 光照射下烧结的原理 在计算机控制下层层堆积成形。优缺点: 优点只要壁厚超过0.4mm ,只要有三维造型文件,无论如何 复杂的零件,都可以成型;成形速度快,强度高,耐高温性 能好;原材料便宜,制品可以直接用来做结构验证和性能测
5、试;支持材料的自主硏发;设备自动化程度高,遇到故障自 动停机;可以在无人值守的情况下自动化生产。无需加支撑, 因为没有被烧结的粉末起到支撑作用。可以烧结制造空 心、多层镂空的复杂零件。缺点材料精度难以控制,需要专业的控制系统,该技术为少数 厂家所掌握,且已经申请大量专利,维护成本较高,设备 昂贵。应用:(1)可直接制作树脂功能件,用作结构验证和功能测试,并可用于装配样机。1!(2 )制造出来的原型可以翻制各种模具。(3 )制件可直接作熔模铸造用的蜡模和砂型.型芯。功能测试零件汽车发动机排气管复杂砂型零件快速成型方法分类(本章内容)6.1立体光造型技术(SLA )6.2选择性激光烧结技术(SLS
6、)6.3激光薄片叠层制造技术(LOM)6.4熔融沉积快速成型技术(FDM)6.5其它快速成型方法63激光薄片分层叠加成形(LOM)薄片分层叠加成形( LOMLaminated Object Manufacturing f又称层叠实体制造或分层实体制造)。由美国Helisys于1986年 研制成功,并推出商品化的机器。基本原理:LOM工艺是利用薄片材料,如纸、塑料薄膜等作为成形 材料,片材表面事先涂覆上一层热熔胶。加工时,用CO?或 刀在计算机控制下按照CAD分层模型轨迹切割片材,然后通 过热滚压,使当前层与下面已成形的工件层粘结,从而堆积 成形。基本原理图:图LOM基本原理图2供料机构转动收料
7、轴和 供料轴,使新层移到加工区 域;工作台上升到加工平面, 热压辘热压,工件的层数增 加一层/高度增加一个料厚, 再在新层上切割截面轮廓。 如此反复直至零件的所有截 面粘接、切割完,得到分层 制造的实体零件。优缺点优点:1、只需在片材上切割出零件截面的轮廓,而不用扫描整个 截面。因此易于制造大型、实体零件。2、零件的精度较高。3、无需加支撑。工件外框与截面轮廓之间的多余材料起到 支撑作用。缺点:Is LOM后处理时间长;2、纸质片材易受潮变形,不易久放。应用:纸价格相对便宜,可以用来做零部件的原型样件,如汽车发动机曲轴.连杆.各类箱体.盖板等。打印机原型样件快速成型方法分类(本章内容)6.1立
8、体光造型技术(SLA ) 6.2选择性激光烧结技术(SLS) 6.3激光薄片叠层制造技术(LOM)6.4熔融沉积快速成型技术(FDM) 6.5其它快速成型方法6.4熔融沉积快速成型(LOM)熔融沉积快速成型(FMDFused Deposition Modeling,又 称熔丝沉积),是继SLA和LOM后的一种应用较广泛的快速成型工艺,并以美国Shatasys公司开发的FDM制造系统应用最为广泛。基本原理:它是将丝状的热熔性材料加热融化,通过带有一个微细喷 嘴的喷头挤喷出来。喷头沿零件截面轮廓和填充轨迹运动,挤 出的材料迅速固化并与周围材料粘结,层层堆积而成。喷头FDM原理图基本原理图:优缺点餐
9、郭臥上好优点:1、采用热熔挤压头专利技术,系统结构原理和操作简单, 且使用无毒的原材料,设备可安装在办公环境中。2、成型速度快。不需要SLA中的刮板工序。3、用蜡成型的零件原型,可以直接用于熔模铸造。4、可以成型任意复杂程度的零件。如复杂的内腔、孑L等。5、原材料在成型过程中无化学变化,制件的翘曲变形小。6、原材料利用率高。7、支撑去除简单。缺点:Is精度较国外先进的SLA工艺低,最高精度0.127 mm ;2、成型表面光洁度不如国外先进的SLA工艺;3、成型速度相对较慢。应用:主要适用于模具行业新产品开发和医疗、考古等基于 数字成像技术的三维实体模型制造。快速成型方法分类(本章内容):6.1
10、立体光造型技术(SLA )6.2选择性激光烧结技术(SLS)6.3激光薄片叠层制造技术(LOM)6.4熔融沉积快速成型技术(FDM)6.5其它快速成型方法6.5其它快速成型方法激光熔覆快速成型:被熔覆的金属粉棗通过送粉装置用气体或重力输送,采 用高功率激光同步熔化被送粉末,在基板上逐线、逐层堆积成非常之谜的金属零件。一激光束图激光熔覆快速成形原理图三维打印(3D-P):铺撒粉末单层印刷活塞下降中间阶段循环重复零件成品3 DP工艺是美国麻省理工学院Emanu al S achs等人19 8 9年 硏制的。3DP工艺采用粉末材料成形,如陶瓷粉末,金属粉 末。通过喷头用粘接剂(如硅胶)将零件的截面印
11、刷在材料 粉末上面。SLASLSFDMLOM(1)成形速度极快,成(1)有直接金属型的(1)成形材料种类较多,(1)成形精度较高;优点形精度、表面质量高;(2)适合做小件及精细 件。概念,可直接得到塑 料、蜡或金属件;(2)材料利用率髙; 造型速度较快。成形样件强度好,能直接 制作ABS塑料;(2) 尺寸精度较高,表面质量较好,易于装配(3) 材料利用率髙;(4) 可在办公环境进行。(2) 只须对轮廓线进行切 割,制作效率高,适合做 大件及实体件;(3) 制成的样件有类似木 质制品的硬度,可进行一 定的切削加工。缺点(1) 成形后要进一步固 化处理;(2) 光敏树脂固化后较 脆,易断裂,可加工性 不好;(3) 工作温度不能超过 iooc,成形件易吸湿膨 胀,抗蚀能力不强。(1) 成形件强度和表 面质量较差,精度低。(2) 在后处理中难于 保证制件尺寸精度, 后处理工艺复杂,样 件变型大,无法装配。(1) 成形时间较长;(2) 做小件和精细件时精 度不如SLA。(1) 不适宜做薄壁原型;(2) 表面比较粗糙,工件 表面有明显的台阶纹,成 型后要进行打磨;(3) 易吸湿膨胀,成形后 要尽快表面防潮处理;(4) 工件强度差,缺少弹 性。设备费高昂高昂低廉中等日常 维护费激光器有损耗,光
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