基于液态树脂光固化(sla)快速成型机设计.doc
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1、 e题 目 基于液态树脂光固化成型快速成型机设计 学生姓名 ee 学号 ee 所在学院 机械工程学院 专业班级 ee 指导教师 陈建刚 _ _ 完成地点 ee _2009年5月30日基于液态树脂光固化成型快速成型机设计ee(ee)指导教师:ee 摘要为了提高液态树脂光固化成型快速成型机的工作效率和成形质量,在对现存液态树脂光固化成型快速成型机机械装置结构研究的基础上,本论文针对其存在的缺陷进行了理论性的分析与优化,提出新的工作机械装置结构,其内容包括:Z轴升降装置和缸体及再涂覆装置,Z轴采用步进电机直接连接滚珠丝杠,响应更加快速准确,同时因无中间部件,使机械结构简单化,精度明显提高,优化了缸体
2、及再涂覆装置采用了传统的刮刀机构,除此之外,还对X-Y扫描装置和电子控制部分进行了改进。 关键词快速成型机;升降装置;快速成型;缸体;再涂覆Design of rapid prototyping machine based on liquid resinee(ee)Tutor:ee Abstract: In order to improve light-curing liquid resin rapid prototyping machines efficiency and forming quality, in light of the liquid resin curing rapid p
3、rototyping machine mechanical device structure based on the research, This thesis aimed at the defects existed in the theoretical analysis and optimization ,and new structure of working mechanism is put forward, which includes: Z axis lifting device and the cylinder and re-coating device, Z axis bal
4、l screw directly connected by a stepping motor, the response more quickly and accurately, but because there is no intermediate member simplify the mechanical structure, accuracy is significantly improved, optimized cylinder block and re-coating device to use the traditional scraper, in addition, als
5、o on the XY scanning device and an electronic control unit has been improved. Key words: Liquid resin; light-curing; mechanical device; Optimization目 录1.绪论11.1快速成型技术简介11.1.1快速成型技术的基本构思11.1.2 几种典型的快速成型技术21.2液态树脂光固化成型SLA技术原理31.3光固化快速成型精度概述51.3.1机器误差51.3.2树脂收缩变形产生的误差51.3.3加工参数设置误差61.4立体光固化成型SLA国内外现有技术水
6、平71.5本次设计的主要工作81.5.1 本次设计要求81.5.2设计思路82.X-Y方向扫描系统102.1设计任务102.1.1 设计参数102.1.2 方案的分析、比较、论证102.2 脉冲当量和传动比的确定112.2.1 脉冲当量的确定112.2.2 传动比的确定112.2.3 确定步进电机步距角112.3 丝杠的选型及计算122.3.1 计算丝杠受力122.3.2 滚珠丝杠螺母副的选型和校核122.4 导轨的选型及计算162.4.1 初选导轨型号162.4.2 计算滚动导轨副的距离额定寿命162.5 步进电机的选择162.5.1 传动系统等效转动惯量计算172.5.2 所需转动力矩计算
7、183.Z轴升降装置设计计算213.1 Z方向升降装置设计213.1.1设计任务213.1.2 设计参数213.1.3 方案的分析、比较213.2 脉冲当量和传动比的确定223.2.1 脉冲当量的确定223.2.2 传动比的确定223.2.3 步进电机步距角的确定223.3 丝杠的选型及计算223.3.1 计算丝杠受力223.3.2 滚珠丝杠螺母副的选型和校核223.4 步进电机的选择253.4.1 步进电机的特点253.4.2 传动系统等效转动惯量计算263.4.3 所需转动力矩计算263.4.4 导轨的选择283.5本章小结284.缸体设计294.1树脂槽294.2刮平装置295.单片机控
8、制系统325.1步进电机的简介325.2步进电机的工作原理及特性325.3 单片机简单介绍325.4 控制原则325.5控制方法335.5.1 行程控制335.5.2 进给速度控制335.5.3 进给方向控制335.5.4控制逻辑335.6 本章小结34总结35致谢36参考文献371.绪论本文主要是针对基于液态树脂光固化成型快速成型机机械结构的优化设计。按照国家和行业相关标准,在设计过程中,力求使快速成型机的传动及零部件结构简单、运动稳定、且成本低廉,力求促进快速成型机的普及与发展,同时以国内同类机器的设计提供为一定参考。1.1快速成型技术简介快速成形技术(Rapid Prototyping
9、Technology ,以下简称RP 技术) 是20世纪80年代中后期发展起来的一项新兴的先进制造技术,其核心思想是基于分层处理加工的方法,把任意复杂的三维实体通过切片处理,转换为二维平面的制造和沿成形方向做一维的层片叠加,实现物理原型的快速制造。它建立在CAD/ CAM技术、计算机控制技术、数控技术、检测技术和材料科学的基础之上,将计算机辅助设计CAD与各种自由造型(Free Form Manufacturing)技术直接结合起来,能以最快的速度将设计思想物化为具有一定结构功能的产品原型或直接制造零件,从而使产品设计开发可进行快速评价、测试、改进,以完成设计制造过程,适应市场需求。可以说是近
10、20年来制造技术最重大进展之一。美国是RP技术的发源地,几种典型的RP工艺技术与商品化设备均由美国首推。紧随其后的是日本,日本一度瞄准所有RP工艺中技术最成熟、成形质量最高的SL工艺,开展研究与自主设备开发。欧共体也设立过多个针对RP的项目计划,以扩大和深化RP技术在欧洲的研究、开发和应用。在我国,较早涉足RP 领域研究与设备开发的单位主要有清华大学、西安交通大学、华中科技大学和北京隆源自动化成形公司。他们各有侧重,在我国RP技术领域占有重要地位。1.1.1快速成型技术的基本构思任何三维零件都可看成是许多二维平面沿某一坐标方向迭加而成,因此可利用分层切片软件,将计算机产生的 CAD 三维实体模
11、型处理成一系列薄截面层,并根据各截面层形成的二维数据,用粘贴、熔结、聚合作用或化学反应等手段,逐层有选择地固化液体(或粘结固体)材料,从而快速堆积制作出所要求形状的零部件(或模型)。传统的制造方法是基于材料去除(material remove)概念,先利用 CAD 技术作出零件的三维图形,然后对其进行数值分析(有限元分析、模态分析、热分析等),再经动态仿真之后,通过 CAM 的一个后处理(Post Process)模块仿真加工过程,所有的要求均满足之后,形成 NC 文件在数控机床上加工成形。快速原型制造技术 RP突破了传统加工中的金属成型(如锻、冲、拉伸、铸、注塑加工)和切削成形的工艺方法,是
12、一种“使材料生长而不是去掉材料的制造过程”其制造过程的主要特点是:1)新的加工概念。RP是采用材料累加的概念,即所谓“让材料生长而非去除”因此,加工过程无需刀具、模具和工装夹具,且材料利用率极高;2)突破了零件几何形状复杂程度的限制,成形迅速,制造出的零件或模型是具有一定功能的三维实体;3)真正实现了 CAD/ CAM 的无缝连接;4)RP系统是办公室运作环境,真正变成图形工作站的外设。由于 RP可以快速、自动、精确地将 CAD 模型转化成为具有一定功能的产品原型或直接制造零件,因此它对于缩短产品的研发周期、控制风险、提高企业参与市场竞争的能力,都具有重要的现实意义。1.1.2 几种典型的快速
13、成型技术目前快速成型技术的工艺方法已有十余种,其中光固化成型法(Stereo lithography Apparatus, SLA)、叠层实体制造法(Laminated Object Manufacturing, LOM)、激光选区烧结法(Selective Laser Sintering, SLS)和熔融沉积法(Fused Deposition Manufacturing, FDM)得到世界范围内的广泛应用。(1)光固化成型法(Stereo lithography Apparatus, SLA)Stero Lightgraphy Apparatus又称激光立体造型、激光立体光刻或立体印刷装置
14、,光固化快速成型法通过控制激光(或紫外光)斑点在光敏树脂液面的扫描运动来逐层成型零件,它具有精度高、功耗小等优点,是快速成型技术中应用最广泛的成型方法。(2)叠层实体制造法(Laminated Object Manufacturing, LOM)叠层实体制造法(Laminated Object Manufacturing, LOM)的成形材料是热敏感类箔材(如纸等) ,激光器的作用变是切割。成形开始时 ,激光器先按最底层的CAD三维实体模型的切片平面几何信息数据 ,对于铺在工作台上的箔材作轮廓切割之后 ,工作台下降一层高度 ,重新送入一层(铺在底层之上)材料 ,并用加热辊滚压 ,与底层粘牢 ,
15、激光器按对应数据作轮廓切割 ,如此反复直至整个三维零件制作完成。LOM 制作的零件不收缩、不变形 ,精度可达 0.1mm ,切片厚度 0.050.50mm。(3)激光选区烧结法(Selective Laser Sintering, SLS)激光选区烧结法(Selective Laser Sintering, SLS)的生产过程与 SLA 类似 ,用 CO2 红外激光对金属粉末或塑料粉末一层层地扫描加热使其达到烧结温度 ,最后烧结出由金属或塑料制成的立体结构。(4)熔融沉积法(Fused Deposition Manufacturing, FDM)熔融沉积法(Fused Deposition M
16、anufacturing, FDM)的制造过程是首先通过系统随机的Quick slice 和SupportWorks软件将 CAD 模型分为一层层极薄的截面,生成控制 FDM 喷嘴移动轨迹的几何信息。运作时,FDM加热头把热塑材料(如聚脂塑料、ABS塑料、蜡等)加工到临界状态,在微型机控制下,喷嘴沿着 CAD 确定的平面几何信息数据运动并同时挤出半流动的材料,沉积固化成精确的实际零件薄层,通过垂直升降系统降下新形成层并同样固化之,且与已固化层牢固地连接在一起。如此反复,由下而上形成一个三维实体。FDM 的制作精度目前可达0.127mm,连续堆积范围0.02540.508mm ,它允许材料以不同
17、的颜色出现。(5)其它快速原型制造技术直接制模铸造(Direct Shell Production Casting,DSPC)来源于三维印刷(3D Printing)快速成型技术。其加工过程是先把 CAD 设计好的零件模型装入模壳设计装置,利用微型机绘制浇注模壳,产生一个达到规定厚度,需要配有模芯的模壳组件的电子模型,然后将其输至模壳制造装置,由电子模型制成固体的三维陶瓷模壳。取走模壳处疏松的陶瓷粉,露出完成的模壳,采用熔模铸造的一般方法对模壳最后加工,完成整个加工过程。此系统能检测自己的印刷缺,不需要图纸,就可完成全部加工。光屏蔽(Solid - Ground Curing,SGC)由以色列
18、 Cubital 公司开发,该工艺可以在同一时间固化整个一层的液体光聚合物。 SGC工艺使用丙烯酸盐类光聚合物材料,其制作精度可达整体尺寸的0.1 %,切片厚度约为 0.10.15mm,Cubital 公司开发的 Solider5600 型产品制作的最大工作尺寸为508 508 356mm ,所用紫外光灯功率为2kW,每一层循环约90s。MRM(Mitsubishi Chemical Rapid Moulding) 日本三菱化学最近推出的三菱化学快速制模系统,可将原型直接转换成模,采用称作“金属补强树脂制模(Metal Resin Moulding)复合料”,制模成本降低为传统制模的 1/2
19、,制模时间缩短了 1/21/3。 奥斯丁的德克萨斯大学正在研究的高温选择激光烧结(HTSLS),在取消聚合物粘结剂方面进行了尝试。结果表明,可利用 Cu - Sn 或青铜 镍粉两相粉末,采用激光局部熔化低熔点粉末来制造模具。1.2液态树脂光固化成型SLA技术原理SLA技术是最早出现的快速成形工艺之一。SLA技术是以制作零件的CAD几何模型为基础,通过分层离散软件将模型离散,再输入数控成型系统,最后用运动轨迹受控的激光束照射液态光敏树脂的方法,将材料固化堆积,形成试题零件。图1.1为SLA的工艺流程图。图1.1 SLA工艺流程图Stero Lightgraphy Apparatus是基于液态光敏
20、树脂的光聚合原理工作的。这种液态材料在一定波长(=325nm)和功率(P=30mW)的紫外光的照射下能迅速发生光聚合反应,相对分子质量急剧增大,材料也就从液态转变成固态。由 CAD 系统对准备制造的零件进行三维实体造型设计,再由专门的计算机切片软件CAD系统的三维造型切割成若干薄层平面数据模型,但对表面形状变化大和精度要求高的部分应切得薄些,其他一般部位切得厚些。随后 CAM软件再根据各薄层平面的X - Y运动指令,在结合提升机构沿Z坐标方向的间歇下降运动,形成整个零件的数控加工指令。指令输入SLA系统中,首先是工作台下降至液体容器的液面之下,对应于 CAD 模型最下一层切片的厚度处,根据该切
21、片的 X- Y平面几何数据,紫外光照射可固化的液态树脂(如环氧树脂,乙烯酸树脂或丙烯酸树脂),在紫外光的作用下,因光聚合作用,第一层被固化在工作台上。然后,升降工作台下降至第二层切片厚度,激光器按照该层切片的平面几何数据扫描液面,使新一层液态树脂固化并紧紧粘长在前一层已固化的树脂上。如此反复“生长”,直至形成整个三维实体零件。如图1.2所示。图1.2 立体光固化SLA技术原理图光固化快速成型的优点:(1)成型过程自动化程度高;(2)尺寸精度高(可达0.1mm);(3)材料利用率接近100%;(4)可以制作结构十分复杂精细的模型;(5)可以直接制作面向熔模精密铸造的具有中空结构的消失模。光固化快
22、速成型的缺点:(1)成型过程中伴随着物理和化学变化,所以制品较易弯曲需要支撑否则会引起制品变形;(2)设备运转及维护成本较高;(3)可使用的材料种类较少;(4)液态树脂具有气味和毒性;(5)需要二次固化;(6)液态树脂固化后的性能尚不如常用的工业塑料,一般较脆、易碎裂,不便进行机械加工。1.3光固化快速成型精度概述光固化成型由三个环节组成:前处理、快速成型加工和后处理。这三个部分彼此相连,共同完成光固化快速成型过程。每一环节中存在的误差都会影响到最终成型零件的精度。快速成型的精度为机械精度和制件精度。目前影响快速成型最终精度的主要原因由于下几个方面:1.3.1机器误差机器误差是成型机本身的误差
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