《快速成型技术》PPT课件.ppt
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1、快速成形技术Rapid Prototyping Technology,基本原理 重要特征 技术特点 工艺分类,RP技术是借助计算机辅助设计或由实体逆向方法取得原型或零件几何形狀,进而以此建立数字化模型,再利用计算机控制的机电集成制造系统,逐点、逐面地进行材料“三维堆积”成型,再经过必要的后处理,使其在外观、強度和性能等方面达到设计要求,达到快速、准确地制造原型或实际零件之方法。,快速成形(Rapid Prototyping,简称RP)是80年代末期开始商品化的一种高新制造技术,是一种集计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助制造(CAM)、计算机数字控制(CNC)、激光、精密伺服驱动、新材料等先进
2、技术于一体的加工方法。,快速成形技术的基本原理,对STL文件切片处理,CAD模型的近似处理,三维CAD模型设计,逐 层 制 造,快速成形技术的本质是用材料堆积原理制造三维实体零件。它是将复杂的三维实体模型“切”(Spice)成设定厚度的一系列片层,从而变为简单的二维图形,层层叠加而成。,原型制作流程图,快速成形的加工原理是依据计算机设计的三维模型(设计软件可以是常用的CAD软件,例如SolidWorks、Pro/E、UG、POWERSHAPE等。也可以是通过逆向工程获得的计算机模型),进行切片处理,逐层加工,层叠增长。,三维CAD模型设计,在PC机或图形工作站上用三维软件pro/E solid
3、worksUGCATIA 等设计零件的三维CAD模型。,CAD模型的近似处理,用STL文件格式进行数据转换,将三维实体表面用一系列相连的小三角形逼近,得到STL格式的三维近似模型文件。,典型的 STL 文件,对STL文件切片处理,切片是将模型以片层的方式来描述,片层的厚度通常在50m500m之间;无论零件形状多么复杂,对每一层来说却是简单的平面矢量扫描组(如图),轮廓线代表了片层的边界。,切片处理,原型制作流程图,快速成型的技术特点,高度柔性技术的高度集成设计、制造一体化快速性,高度柔性,产品制造过程几乎与零件的复杂性无关生产过程数字化,与 CAD 模型具有直接的关联,零件可大可小,所见即所得
4、,可随时修改,随时制造。,技术的高度集成,RP技术是计算机、数控、激光、材料和机械等技术的综合集成。CAD技术通过计算机进行精确的离散运算和繁杂的数据转换,实现零件的曲面或实体造型,数控技术为高速精确的二维扫描提供必要的基础,这又是以精确高效堆积材料为前提的,激光器件和功率控制技术使材料的固化、烧结、切割成为现实。快速扫描的高分辨率喷头为材料精密堆积提供了技术保证。,快速响应性,快速原型零件制造从CAD设计到原型(或零件)的加工完毕,只需几个小时至几十个小时,复杂、较大的零部件也可能达到几百小时,但从总体上看,速度比传统的成形方法要快得多。尤其适合于新产品的开发,RP技术已成为支持并行工程和快
5、速反求设计及快速模具制造系统的重要技术之一。,主要工艺分类,SLA工艺 LOM工艺 SLS工艺 FDM工艺 3DP工艺工艺特点及常用材料,光造型SLA工艺Stereolithography Apparatus,SLA技术是基于液态光敏树脂的光聚合原理工作的。这种液态材料在一定波长和强度的紫外光(如=325nm)的照射下能迅速发生光聚合反应,分子量急剧增大,材料也就从液态转变成固态。SLA工作原理图。SLA工艺方法是目前快速成型技术领域中研究最多的方法,也是技术上最为成熟的方法。,光造型SLA工艺优缺点,成型精度高、成型零件表面质量好、原材料利用率接近100%,而且不产生环境污染,特别适合于制作
6、含有复杂精细结构的零件;但这种方法也有自身的局限性,比如需要支撑、树脂收缩导致精度下降、光固化树脂有一定的毒性等,SLA工作原理,液槽中盛满液态光固化树脂,激光束在偏转镜作用下,能在液态表面上扫描,扫描的轨迹及光线的有无均由计算机控制,光点打到的地方,液体就固化。,成型开始时,工作平台在液面下一个确定的深度,聚焦后的光斑在液面上按计算机的指令逐点扫描,即逐点固化。当一层扫描完成后,未被照射的地方仍是液态树脂。然后升降台带动平台下降一层高度,已成型的层面上又布满一层树脂,刮平器将粘度较大的树脂液面刮平,然后再进行下二层的扫描,新固化的一层牢固地粘在前一层上,如此重复直到整个零件制造完毕,得到一个
7、三维实体模型。,SLA成型过程,分层实体制造LOM 工艺Laminated Object Manufacturing,LOM工作原理,LOM工艺采用薄片材料,如纸、塑料薄膜等。片材表面事先涂覆上一层热熔胶。加工时,热压辊、热压、片材,使之与下面已成形的工件粘接;用CO2激光器在刚粘接的新层上切割出零件截面轮廓和工件外框,并在截面轮廓与外框之间多余的区域内切割出上下对齐的网格;激光切割完成后,工作台带动已成形的工件下降,与带状片材(料带)分离。,LOM工作原理,供料机构转动带动收料轴和供料轴,带动料带移动,使新层移到加工区域,工作台上升到加工平面,热压辊热压,工件的层数增加一层,高度增加一个料厚
8、,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。,LOM工艺只须在片材上切割出零件截面的轮廓,而不用扫描整个截面。因此成形厚壁零件的速度较快,易于制造大型零件。工艺过程中不存在材料相变,因此不易引起翘曲变形,零件的精度较高,小于0.15mm。工件外框与截面轮廓之间的多余材料在加工中起到了支撑作用,所以LOM工艺无需加支撑。,LOM特点,选择性烧结SLS工艺 Selective Laser Sintering,SLS工艺是利用粉末状材料成形的。将材料粉末铺洒在已成形零件的上表面,并刮平;用高强度的CO2激光器在刚铺的新层上扫描出零件截面;材料粉末在高强度
9、的激光照射下被烧结在一起,得到零件的截面,并与下面已成形的部分连接;当一层截面烧结完后,铺上新的一层材料粉末,选择地烧结下层截面(如图)。,SLS工作原理图,SLS工作原理,SLS工艺是利用粉末状材料成型的。将材料粉末铺洒在已成型零件的上表面,并刮平,用高强度的CO2激光器在刚铺的新层上扫描出零件截面,材料粉末在高强度的激光照射下被烧结在一起,得到零件的截面,并与下面已成型的部分连接。当一层截面烧结完后,铺上新的一层材料粉末,有选择地烧结下层截面。烧结完成后去掉多余的粉末,再进行打磨、烘干等处理得到零件。,选择性烧结SLS工艺特点 Selective Laser Sintering,材料适应面
10、广,不仅能制造塑料零件,还能制造陶瓷、蜡等材料的零件。特别是可以制造金属零件。这使SLS工艺颇具吸引力。SLS工艺无需加支撑,因为没有烧结的粉末起到了支撑的作用。其缺点是:成形件结构疏松多孔,表面粗糙度较高;成形效率不高;得到的塑料、陶瓷或金属件远不如传统成形方法得到的同类材质工件,需进行渗铜等后 处理,但在后处理中难于保证制件尺寸精度。,熔融沉积制造(丝状材料选择性融覆)FDM工艺Fused Depostion Modeling,FDM的材料一般是热塑性材料,如蜡、ABS、尼龙等。以丝状供料。材料在喷头内被加热熔化。喷头沿零件截面轮廓和填充轨迹运动,同时将熔化的材料挤出;材料迅速凝固,并与周
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