張 鈞
(廣東省高級(jí)技工學(xué)校,廣東 博羅 516100)
快速成型技術(shù),也稱作快速原型制造技術(shù),產(chǎn)生于20世紀(jì)80年代后期,是一種集精密機(jī)械、CNC、CAD、激光以及材料學(xué)與一體的新型技術(shù)[1]。它能夠在幾個(gè)小時(shí)或者是幾十個(gè)小時(shí)內(nèi)制造出原型,突破了傳統(tǒng)的加工模式,而且不需要機(jī)械加工設(shè)備就能快速制造出形狀復(fù)雜的工件。目前,快速成型技術(shù)被廣泛運(yùn)用于集成制造以及微機(jī)械制造中。因此,筆者就快速成型技術(shù)的基本原理、特點(diǎn)以及在集成制造和微機(jī)械制造中的應(yīng)用來探討本課題。
快速成型技術(shù)是在現(xiàn)代CAM/CAD技術(shù)、計(jì)算機(jī)數(shù)控技術(shù)、激光技術(shù)以及新材料技術(shù)的基礎(chǔ)上,形成并發(fā)展起來的。而不同種類的快速成型系統(tǒng),由于所用的成型材料不同,成型原理與特點(diǎn)是不同的。但是,快速成型的基本原理是一樣的,就是“分層制造,逐層疊加”[1]。因此有人形象的把快速成型系統(tǒng)比作一臺(tái)“立體打印機(jī)”。
快速成型技術(shù)的基本原理就是,基于“離散-堆積”的成型方法,借助CAD軟件來建立數(shù)字化描述CAD模型,然后經(jīng)過一定的轉(zhuǎn)換或者是修改,將三維虛擬實(shí)體的表面轉(zhuǎn)換為用一系列三角面片逼近的表面,生成一個(gè)面片文件。然后再按虛擬三維實(shí)體某一方向?qū)δP碗x散化,分解為具備一定厚度的層片文件。然后對(duì)層片穩(wěn)健進(jìn)行修正、檢驗(yàn),生成正確的數(shù)控加工代碼,最后通過CAM系統(tǒng)來控制材料準(zhǔn)確得疊加起來,從而形成一個(gè)三維實(shí)體[2]。如圖1所示。
圖1 快速成型技術(shù)的基本原理
快速成型技術(shù)與傳統(tǒng)的制造工藝不同,具備以下特點(diǎn):
(1)大大縮短了產(chǎn)品的研制周期。由于CAD模型與快速成型系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了無縫連接,一般從CAD模型到原型完成,只需要幾個(gè)或者幾十個(gè)小時(shí),比傳統(tǒng)加工方法節(jié)省了一半多的工時(shí),大大縮短了產(chǎn)品的研制周期,提高了產(chǎn)品的生產(chǎn)率。
(2)產(chǎn)品成型無需使用專門的模具和工裝夾具,因此也大大降低了制造成本。而且由于不需要工裝夾具就能完成不同類型零件的制作,可以運(yùn)用軟件進(jìn)行改進(jìn),顯著提高產(chǎn)品的一次成功率。
(3)隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的普及,可以實(shí)現(xiàn)異地的操作和數(shù)據(jù)交換,用戶能夠通過網(wǎng)絡(luò)將產(chǎn)品的CAD數(shù)據(jù)傳給制造商,制造商可以迅速為用戶制造出制品,實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程制造。
快速成型技術(shù)在集成制造中的應(yīng)用主要體現(xiàn)在快速成型集成制造系統(tǒng)的開發(fā)??焖俪尚图芍圃煜到y(tǒng)實(shí)現(xiàn)了從設(shè)計(jì)到批量生產(chǎn)的整個(gè)過程。它的核心技術(shù)就是快速成型技術(shù),前端則是三維CAD和三維測量技術(shù),后端是快速制造模具技術(shù)。通過這些設(shè)備和技術(shù)的組織,構(gòu)成了一個(gè)快速的集成制造系統(tǒng)。
快速成型集成制造系統(tǒng)在現(xiàn)實(shí)中的運(yùn)用也很多,比如由西安交通大學(xué)研究開發(fā)的快速成型集成制造系統(tǒng)及設(shè)備,為我國很多企業(yè)提供了服務(wù),包括重慶長安汽車廠、TCL、重慶宗申摩托車廠等單位。再比如長安汽車工業(yè)集團(tuán)的汽車鈑金件??焖俪尚图芍圃煜到y(tǒng)的應(yīng)用為奇特的產(chǎn)品開發(fā)提供了強(qiáng)大的支持。這是快速成型技術(shù)在集成制造的最初發(fā)展,隨著市場經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,這項(xiàng)技術(shù)越來越廣泛運(yùn)用于集成制造中。比如說快速成型技術(shù)在模具的制造上的應(yīng)用,包括直接制模和間接制模。
直接制模,指的是根據(jù)實(shí)際需要,運(yùn)用快速成型技術(shù)來直接制造不同材料的模具。由于快速成型技術(shù)的發(fā)展,可以用來制造原型的材料增多,性能也在改進(jìn),一些非金屬材料也有較好的機(jī)械強(qiáng)度和熱穩(wěn)定性,可以直接用作模具。比如,用LOM工藝成型的紙基原型,硬度強(qiáng),可承受200攝氏度的高溫。經(jīng)過對(duì)表面進(jìn)行處理后,可以用砂型鑄造的木模、試制用注塑模、低熔點(diǎn)合金鑄模以及熔模鑄造用臘模的成型模[5]。然后利用選擇性激光來燒結(jié)聚合物包覆的金屬粉末,就能得到含有金屬的實(shí)體。最后將聚合物在一定的溫度下分解,并在高溫下燒結(jié),這樣可以滲入熔點(diǎn)較低的金屬,直接得到金屬模具。用這種方法制作的模具,使用壽命長,可以用于大批量的生產(chǎn)。
間接制模,指的就是利用快速成型技術(shù),首先制作模芯,在用模芯結(jié)合精密鑄造、硅橡膠、金屬噴涂制模、電極研磨以及粉末燒結(jié)等技術(shù)來復(fù)制硬模具,或者制作母模、復(fù)制軟模具等。以快速成型技術(shù)得到的原型表面進(jìn)行特殊的處理代替木模,并直接制造陶瓷性或者石膏,最后澆筑出金屬模具。
對(duì)于微機(jī)械的定義有很多種。筆者主要采用的微機(jī)械定義為:總體尺寸約在1cm3以下,零件的最小長度在10μm左右、結(jié)構(gòu)高度集成化,并且是由計(jì)算機(jī)進(jìn)行智能控制的機(jī)械。那么與普通的機(jī)械相比,微機(jī)械在加工上的特點(diǎn)是:尺寸小、加工分辨率要求高、加工自由度大,可見微機(jī)械加工的難度[3]。微機(jī)械加工的一個(gè)重要指標(biāo)就是分辨率,在快速成型過程中,我們把這里的分辨率區(qū)分為掃描分辨率和成型分辨率。掃描分辨率指的是掃描機(jī)構(gòu)移動(dòng)的最小距離,而成型分辨率指的是成型的最小單位。根據(jù)微機(jī)械制造中的一些工藝問題的研究,我們提出了適用于微機(jī)械制造的工藝系統(tǒng)。
這里,著重討論一下液態(tài)樹脂光固化快速成型工藝在微機(jī)械制造中的運(yùn)用,具體的是采用微機(jī)械光成型技術(shù)。它與傳統(tǒng)的快速成型系統(tǒng)相比,具有以下特點(diǎn):
微機(jī)械光成型工藝的特點(diǎn)可以從點(diǎn)固化單元、約束液面式、直接切片、改進(jìn)的光柵掃描、BMP數(shù)據(jù)格式等方面來闡述。第一,點(diǎn)固化單元,常用的工藝是線固化,微機(jī)械光成型工藝的點(diǎn)固化單元是直接與加工分辨率對(duì)應(yīng)的,易于加工分辨率的研究;第二,約束液面式,常用的工藝是自由液面式,微機(jī)械光成型技術(shù)采用約束液面式,可省去刮平裝置,避免了液態(tài)樹脂表面張力以及塵埃的影響,還能節(jié)省樹脂。第三,直接切片,常用的工藝是間接切片,微機(jī)械光成型技術(shù)的直接切片避免了類似STL法的誤差的產(chǎn)生,切片過程靈活;第四,改進(jìn)的光柵掃面,常見的工藝采用的是矢量掃描,而微機(jī)械光成型工藝的掃描路徑按加工件內(nèi)部掃描的設(shè)計(jì),可消除掃描器的空回;第五,BMP數(shù)據(jù)格式常用的工藝采用的是STL數(shù)據(jù)格式,微機(jī)械光成型技術(shù)采用BMP數(shù)據(jù)格式能夠避免一些描述缺陷的產(chǎn)生,有利于提高固化單元的精度。
隨著快速成型技術(shù)的不斷發(fā)展,此項(xiàng)工藝的越來越成熟。為了促進(jìn)各類產(chǎn)品的快速、高精度、低成本的成型制造,快速成型技術(shù)今后的研究重點(diǎn)應(yīng)該放在:
(1)快速成型新材料。當(dāng)前快速成型發(fā)展的最大難題就在于材料。材料的性能、成本等都是制約快速成型技術(shù)發(fā)展的因素。目前使用的材料主要有液體聚合、固化類材料、粉末燒結(jié)和粘結(jié)材料等。而這些材料多數(shù)要從國外引進(jìn),價(jià)格昂貴,一定程度上提高了生產(chǎn)成本,很多中小型企業(yè)難以接受。因此,開發(fā)新材料是快速成型技術(shù)在今后發(fā)展要解決的最主要問題。
(2)快速成型新工藝。隨著對(duì)快速成型工藝的不斷探索,新的成型方法層出不窮。對(duì)于新工藝的研究已成為快速成型技術(shù)今后發(fā)展的重要趨勢。
(3)快速成型精讀。影響快速成型的精讀的因素主要有:數(shù)據(jù)處理引起的誤差、工藝過程引起的誤差以及噴頭尺寸、數(shù)控代碼引起的誤差[6]。就目前而言,快速成型件的精讀在0.1mm的水平左右,而就影響快速成型件的精讀的因素最為明顯的還是工藝的參數(shù),因此,優(yōu)化工藝參數(shù),就能提高快速成型件的精度。
快速成型技術(shù)是當(dāng)今世界上的一項(xiàng)發(fā)展最為迅速的制造技術(shù)之一,它為產(chǎn)品開發(fā)提供了一個(gè)全新的流程,對(duì)于傳統(tǒng)制造業(yè)的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)也產(chǎn)生了沖擊。由以上可以看到,快速成型技術(shù)被廣泛應(yīng)用于集成制造以及微機(jī)械制造當(dāng)中,并且效果良好。可以說,這是繼數(shù)控技術(shù)之后,制造業(yè)的又一次革命??焖俪尚图夹g(shù)的應(yīng)用,將大大提高企業(yè)的市場競爭力,為企業(yè)創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益。
[1]徐 儉.快速成型技術(shù)的應(yīng)用研究[D].大連:大連理工大學(xué)工程碩士學(xué)位論文,2009.
[2]朱季平.快速成型技術(shù)在現(xiàn)代制造業(yè)的應(yīng)用研究[J].裝備制造技術(shù),2011(08):208-210.
[3]常楨.新時(shí)期快速成型技術(shù)的研究及其在機(jī)械鑄造中的應(yīng)用[J].科技向?qū)В?013(20):25-27.