增材制造的原理、技术特征及应用.pdf
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1、增材制造的发展、应用与展望增材制造的发展、应用与展望摘要:摘要:随着科学技术的发展, 全球范围内的制造行业已经处于一种激烈的竞争环境中,而 CAX(Computer AidedX,即计算机辅助 X,包括设计、制造等等)和 DFX(Design For X,即面向 X 的设计,包括设计、制造、产品、市场等等)等概念和方法的提出, 使得对制造行业产品从设计到生产完成的周期要求越来越短,更高的产品开发周期以及个性化的的产品供应已经成为了制造行业企业竞争力的体现。 而随着数字化技术和材料技术的发展与进步,增材制造这种快速成型技术得到了足够的技术支持和技术积累,得以满足目前激烈的竞争需求。本文从增材制造
2、的原理出发, 介绍了增材制造的发展现状五大技术特点,介绍了目前增材制造的成熟运用以及前景展望。关键词:关键词:增材制造 原理 发展 技术特点 前景1. 1. 引言引言增材制造(Additive Manufacturering)技术,也即通常所称的 3D 打印技术,或者快速成型技术。增材制造技术是指基于离散-堆积原理,由零件三维数据驱动直接制造零件的科学技术体系;也即通过零件三维数据的解析,由材料本身的量度通过二维堆积形成三维立体,制造出零件。与传统的去除材料的切削加工成型工艺不同, 增材制造的原理是累积材料的过程,通过将三维模型离散化处理成点、线或者面,然后逐步累积材料堆积出模型的三维实体。这
3、一技术不需要传统的刀具、夹具及多道加工工序,在一台设备上可快速而精密地制造出任意复杂形状的零件, 可解决许多过去难以制造的复杂1-3由于增材制造存在周期结构零件的成型, 减少了加工工序, 缩短了加工周期。短、可以加工复杂曲面等优势,从增材制造技术提出至今的近 30 年来,增材制造的理论方法与相关技术支持与积累都在不断的发展。同时,受限于增材制造相关技术的限制,目前的增材制造也呈现出来多元化的发展趋势。2. 2. 增材制造的发展增材制造的发展2.12.1 增材制造的发展历程增材制造的发展历程增材制造中的核心思想 “材料叠加” 最早与 19 世纪末起源于美国。想最早起源于美国。早在 1892 年,
4、J . E . Blanther 在其专利中曾建议用分层制造法构成地形图(如图1 所示) 。紧随其后,于1902 年,运用分层制造技术, CarloBaese 在专利中提出了用光敏聚合物制造塑料件的原理。20 世纪 50 年代之后,出现了上百个有关 3D 打印的专利。4直至 20 世纪 80 年代,由于材料技术和数字技术有了长足的发展作为技术支撑, 增材制造技术开始急速发展。 1986 年 Hull5发明了光固化成形技术,实现了基于分层制造与材料叠加的快速成型制造,基于此技术成立了世界上第一家生产增材制造设备的公司 3D Systems 公司,并于1988 年生产出了世界上第一台 3D 打印机
5、(如图2 所示) 。5其后,新的3D 打印技术不断被提出, 增材制造技术也不断发展和进步, 并依次得到更为广泛的应用。图 1 分层制造法构成地形图图 2 世界上第一台 3D 打印机1989 年美国德克萨斯大学的 Deckard 发明了粉末激光烧结技术(SLS)6-8,其原理示意图如图 3 所示;1992 年 Crump 发明了熔融沉积制造技术(FDM) ,原理如图 4 所示5;1994 年,德国公司 EOS 推出了 EOSINT 选择性激光烧结设备;1996 年,3D Systems 公司使用喷墨打印技术制造出其第一台 3D 打印机Actua2100,如图 5 所示;同年,Z Corp 也发布
6、了 2402 3D 打印机。图 3 SLS 的原理示意图图 4 FDM 的原理示意图图 5 Actua 2100 3D 打印机2.22.2 目前增材制造的技术特点目前增材制造的技术特点时至今日,增材制造技术已经有了长足的发展,其种类、技术原理和应用范围也有许多的种类。但到目前为止,虽然其成型的技术方法多种多样,且各有优劣,但是增材制造目前具备 5 个基本的技术特点。1)数字制造增材制造由零件数字模型直接驱动材料的堆积过程,可快速、 高效和精确地再现三维模型。 也就是说, 增材制造是基于数字制造的, 因此增材制造是一种CAM方法(计算机辅助制造)的实际运用。增材制造首先需要具备零件的三维数字化模
7、型,通过一定的算法,由计算机辅助规划, 在加工制造的预处理过程中,先将三维零件转化为有厚度的二维片层的组合,再通过预设算法将二维片层的组合转化为运动轨迹,最后分解为 3D 打印机每个单轴的数字控制。因此,3D 打印对于数字制造是由很强的依赖性的。数字制造的精度和效率,决定了 3D 打印的精度和效率。2)降维制造(分层制造)降维制造(分层制造)是增材制造的基本技术原理,即在三维空间中进行二维加工、三维堆叠,最终加工形成三维立体的零件。由于其降维和堆叠的特性,使得增材制造的加工柔性极高。3)堆积制造堆积制造是增材制造的另一个技术特点。 堆积制造是指零件所有部分都通过材料的受控堆积成形,通过对材料堆
8、积过程的控制,可以实现各个位置的材料和微结构进行控制实际上, 堆积制造是由增材制造的基本原理决定的。 增材制造基于分层制造,是一个三维到二维的过程;但由于零件最终是三维的,因此需要一个二维还原到三维的过程,也即堆积制造。4)直接制造直接制造是指在增材制造的过程中, 材料的制备过程可与零件的成形过程是一体化的,也即零件是材料“长”成的,在材料形“长”成零件的过程中,就已经考虑到了零件的形貌特征,通过形貌特征决定特定的三维空间是否需要“长”材料(即是否需要进行材料的填充) 。因此,零件的形貌特征并不影响加工的技术过程, 使用增材制造几乎可以无视材料的复杂特征,可解决难加工材料的成形问题。 但需要注
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