快速成型技术及其应用简介ppt课件.pptx
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1、变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分快速成形制造的发展快速成形制造又称为快速原型制造(快速成形制造又称为快速原型制造(RapidRapidPrototype ManufacturingPrototype Manufacturing,RPMRPM)。诞生于)。诞生于2020世纪世纪8080年代,是基于材料堆积法的一种高新制造技术,被认年代,是基于材料堆积法的一种高
2、新制造技术,被认为是近为是近2020年来制造领域的一个重大成果。年来制造领域的一个重大成果。 20世纪世纪80年代后期,年代后期,RPM技术在美国首先产生并商技术在美国首先产生并商品化。品化。从那时起,从那时起,RPM以离散堆积原理为基础和特征,即它以离散堆积原理为基础和特征,即它首先将零件的电子模型软件离散化,成为首先将零件的电子模型软件离散化,成为“层状层状”的的离散面、离散线和离散点,而后采用多种手段,将这离散面、离散线和离散点,而后采用多种手段,将这些离散的面、线段和点按层堆积形成零件的整体形状些离散的面、线段和点按层堆积形成零件的整体形状。RPM工艺过程无需专用工具,工艺规划步骤简单
3、,工艺过程无需专用工具,工艺规划步骤简单,所以制造速度比传统方法简单得多。所以制造速度比传统方法简单得多。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分快速成形制造的发展它集机械工程、它集机械工程、CADCAD、逆向工程技术、分层制、逆向工程技术、分层制造技术、数控技术、材料科学、激光技术于一造技术、数控技术、材料科学、激光技术于一身,可以自动、直接、快速、精确地将设计思身,可以自动、直接、快速、精确地将设计思想转变为具有一定功能的原型或直接制造零件,想转变为具有一定功能的原型或直接制造零件,从而为零件原
4、型制作、新设计思想的校验等方从而为零件原型制作、新设计思想的校验等方面提供了一种高效低成本的实现手段。面提供了一种高效低成本的实现手段。运用运用RPM技术能自动、快速、精确地将设计技术能自动、快速、精确地将设计思想转变成一定功能的产品原型或直制造零件,思想转变成一定功能的产品原型或直制造零件,对缩短产品开发周期、减少开发费用、提高企对缩短产品开发周期、减少开发费用、提高企业参与市场竞争具有重要意义。业参与市场竞争具有重要意义。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分快速成形的基本原理RAM流程图变电
5、站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分快速成形的基本原理CAD建模建模 分层切片分层切片层面信息处理层面信息处理层面加工与粘接层面加工与粘接层层堆积层层堆积 后处理后处理 基本原理基本原理由由CAD软件设计出所软件设计出所需零件的计算机三维需零件的计算机三维曲面或实体模型曲面或实体模型将三维模型沿一定将三维模型沿一定方向离散成一系列方向离散成一系列有序的二维层片有序的二维层片根据每层轮廓信息,进根据每层轮廓信息,进行工艺规划,选择加工行工艺规划,选择加工参数,自动生成数控代参数,自动生成数控代码码成形
6、机制造一系列层片并自动将它们联接起来,得到三维物理实体清理零件表面清理零件表面,去除辅助支,去除辅助支撑结构撑结构变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分CAD建模建模STL转换转换生成片层生成片层NC代码代码实体加工实体加工零件原型零件原型后处理后处理切片处理切片处理前处理前处理快速成型系统工作快速成型系统工作后处理后处理用用Pro/E设计的零件模型设计的零件模型变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分
7、光固化成型法光固化成型法(Stereo Lithography Apparatus-SLA)叠层实体制造法叠层实体制造法(Laminated Object Manufacturing-LOM)选择性激光烧结法选择性激光烧结法(Selected Laser Sintering-SLS)熔融沉积制造法熔融沉积制造法(Fused Deposition Modeling-FDM)三维打印三维打印(Three-Dimensional Printing-3D-P)固基光敏液相法固基光敏液相法(Solid Ground Curing-SGC)变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,
8、从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分图图1 光固化快速成型工艺原理液槽液槽中盛满中盛满液态光敏树脂液态光敏树脂,氦镉激氦镉激光器光器或或氩离子激光器氩离子激光器发出的紫外激光发出的紫外激光束在控制系统的控制下按零件的各分束在控制系统的控制下按零件的各分层截面信息在层截面信息在光敏树脂表面光敏树脂表面进行逐点进行逐点扫描,使被扫描区域的树脂薄层产生扫描,使被扫描区域的树脂薄层产生光聚合反应而固化,形成零件的一个光聚合反应而固化,形成零件的一个薄层。一层固化完毕后,薄层。一层固化完毕后,工作台工作台下移下移一个层厚的距离,以使在原先固化好一个层厚的距离,以使在原先
9、固化好的树脂表面再敷上一层新的液态树脂,的树脂表面再敷上一层新的液态树脂,刮板刮板将粘度较大的树脂液面刮平,然将粘度较大的树脂液面刮平,然后进行下一层的扫描加工,新固化的后进行下一层的扫描加工,新固化的一层牢固地粘结在前一层上,如此重一层牢固地粘结在前一层上,如此重复直至整个复直至整个零件零件制造完毕,得到一个制造完毕,得到一个三维实体原型。三维实体原型。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分 因为树脂材料的高粘性,在每层固化之后,液面很难因为树脂材料的高粘性,在每层固化之后,液面很难在短时间内迅
10、速流平,这将会影响实体的精度。采用在短时间内迅速流平,这将会影响实体的精度。采用刮板刮板刮切后,所需数量的树脂便会被十分均匀地凃敷刮切后,所需数量的树脂便会被十分均匀地凃敷在上一叠层上,这样经过激光固化后可以得到较好的在上一叠层上,这样经过激光固化后可以得到较好的精度,使产品表面更加光滑和平整。精度,使产品表面更加光滑和平整。图图2 光光固化成型制造过程中残留的多余树脂固化成型制造过程中残留的多余树脂变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分优点:优点:n成型过程自动化程度高成型过程自动化程度高 SL
11、A系统非常稳定,加工开始后,成型过程可以完全自动系统非常稳定,加工开始后,成型过程可以完全自动化,直至原型制作完成。化,直至原型制作完成。n尺寸精度高尺寸精度高 SLA原型的尺寸精度可以达到原型的尺寸精度可以达到0.1mm。 n优良的表面质量优良的表面质量 虽然在每层固化时侧面及曲面可能出现台阶,但上表面仍虽然在每层固化时侧面及曲面可能出现台阶,但上表面仍可得到玻璃状的效果。可得到玻璃状的效果。 n可以制作结构十分复杂的模型、尺寸比较精细的模型可以制作结构十分复杂的模型、尺寸比较精细的模型n可以直接制作面向熔模精密铸造的具有中空结构的消失型可以直接制作面向熔模精密铸造的具有中空结构的消失型n制
12、作的原型可以一定程度地替代塑料件制作的原型可以一定程度地替代塑料件变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分缺点:n制件易变形制件易变形 成型过程中材料发生物理和化学变化成型过程中材料发生物理和化学变化n较脆,易断裂性能尚不如常用的工业塑料较脆,易断裂性能尚不如常用的工业塑料n设备运转及维护成本较高设备运转及维护成本较高 液态树脂材料和激光器的价格较高液态树脂材料和激光器的价格较高n使用的材料较少使用的材料较少 目前可用的材料主要为感光性的液态树脂材料目前可用的材料主要为感光性的液态树脂材料n液态树脂
13、有气味和毒性,并且需要避光保护,以防止提前发生聚液态树脂有气味和毒性,并且需要避光保护,以防止提前发生聚合反应,选择时有局限性合反应,选择时有局限性n需要二次固化需要二次固化 经快速成型系统光固化后的原型树脂并未完全被激光固化。经快速成型系统光固化后的原型树脂并未完全被激光固化。 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分3 3. .1 1 光固化快速成型材料光固化快速成型材料(1)光)光固化材料优点及分类固化材料优点及分类光固化材料是一种既古老又崭新的材料,与一般固化材料比较,光固化材料具光固化材料
14、是一种既古老又崭新的材料,与一般固化材料比较,光固化材料具有下列优点:有下列优点:(1 1)固化快)固化快 可在几秒钟内固化,可应用于要求立刻固化的场合。可在几秒钟内固化,可应用于要求立刻固化的场合。(2 2)不需要加热)不需要加热 这一点对于某些不能耐热的塑料、光学、电子零件来说十分有用。这一点对于某些不能耐热的塑料、光学、电子零件来说十分有用。(3 3)可配成无溶剂产品)可配成无溶剂产品 使用溶剂会涉及到许多环境问题和审批手续问题,因此每个工业部门都使用溶剂会涉及到许多环境问题和审批手续问题,因此每个工业部门都力图减少使用溶剂。力图减少使用溶剂。(4 4)节省能量。)节省能量。 各种光源的
15、效率都高于烘箱。各种光源的效率都高于烘箱。(5 5)可使用单组分,无配置问题,使用周期长。)可使用单组分,无配置问题,使用周期长。(6 6)可以实现自动化操作及固化,提高生产的自动化程度,从而提高生产效)可以实现自动化操作及固化,提高生产的自动化程度,从而提高生产效率和经济效益。率和经济效益。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分 用于光固化快速成型的材料为用于光固化快速成型的材料为液态光固化树脂液态光固化树脂,或称,或称液态光敏树脂液态光敏树脂。光。光固化树脂材料中固化树脂材料中主要包括齐聚物、
16、反应性稀释剂及光引发剂主要包括齐聚物、反应性稀释剂及光引发剂。根据光引。根据光引发剂的引发机理,光固化树脂可以分为三类:发剂的引发机理,光固化树脂可以分为三类:自由基光固化树脂、阳离自由基光固化树脂、阳离子光固化树脂、混杂型光固化树脂。子光固化树脂、混杂型光固化树脂。 (1)自由基光固化树脂自由基光固化树脂 主要有三类:主要有三类:环氧树脂丙烯酸酯:该类材料聚合快、原型环氧树脂丙烯酸酯:该类材料聚合快、原型强度高但脆性大且易泛黄;强度高但脆性大且易泛黄;聚酯丙烯酸酯,该类材料流平聚酯丙烯酸酯,该类材料流平性较好,固化质量也较好,成型制件的性能可调范围较大;性较好,固化质量也较好,成型制件的性能
17、可调范围较大;聚氨酯丙烯酸酯,该类材料生成的原型柔顺性和耐磨性好,聚氨酯丙烯酸酯,该类材料生成的原型柔顺性和耐磨性好,但聚合速度慢。但聚合速度慢。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分 (2)阳离子光固化树脂阳离子光固化树脂 主要成分为环氧化合物。用于光固化工艺的阳离子型齐聚物和活主要成分为环氧化合物。用于光固化工艺的阳离子型齐聚物和活性稀释剂通常为环氧树脂和乙烯基醚。环氧树脂是最常用的阳离性稀释剂通常为环氧树脂和乙烯基醚。环氧树脂是最常用的阳离子型齐聚物,其优点如下:子型齐聚物,其优点如下: 1
18、)固化收缩小,预聚物环氧树脂的固化收缩率为)固化收缩小,预聚物环氧树脂的固化收缩率为2%3%,而自由基光固化树脂的预聚物丙烯酸酯的固化收缩率为而自由基光固化树脂的预聚物丙烯酸酯的固化收缩率为5%7%。 2)产品精度高。)产品精度高。 3)阳离子聚合物是活性聚合,在光熄灭后可继续引发聚合。)阳离子聚合物是活性聚合,在光熄灭后可继续引发聚合。 4)氧气对自由基聚合有阻聚作用,而对阳离子树脂则无影)氧气对自由基聚合有阻聚作用,而对阳离子树脂则无影响。响。 5)粘度低。)粘度低。 6)生坯件强度高。)生坯件强度高。 7)产品可以直接用于注塑模具。)产品可以直接用于注塑模具。 变电站电气主接线是指变电站
19、的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分 (3)混杂型光固化树脂混杂型光固化树脂 目前的趋势是使用混杂型光固化树脂。其优点主要有:目前的趋势是使用混杂型光固化树脂。其优点主要有: 1)环状聚合物进行阳离子开环聚合时,体积收缩很小甚至)环状聚合物进行阳离子开环聚合时,体积收缩很小甚至产生膨胀,而自由基体系总有明显的收缩。混杂型体系产生膨胀,而自由基体系总有明显的收缩。混杂型体系可以设计可以设计成无收缩的聚合物成无收缩的聚合物。 2)当系统中有碱性杂质时,阳离子聚合的诱导期较长,而)当系统中有碱性杂质时,阳离子聚合的诱导期较长,
20、而自由基聚合的诱导期较短,混杂型体系自由基聚合的诱导期较短,混杂型体系可以提供诱导期短而聚合可以提供诱导期短而聚合速度稳定的聚合系统速度稳定的聚合系统。 3)在光照消失后阳离子仍可引发聚合,故混杂体系)在光照消失后阳离子仍可引发聚合,故混杂体系能克服能克服光照消失后自由基迅速失活而使聚合终结的缺点光照消失后自由基迅速失活而使聚合终结的缺点。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分3. 2 光敏树脂的组成及其光固化特性分析光敏树脂的组成及其光固化特性分析 (1 1)光敏树脂)光敏树脂 用于光固化快速成
21、型的材料为液态光敏树脂,主要由用于光固化快速成型的材料为液态光敏树脂,主要由齐聚物齐聚物、光引发剂光引发剂、稀释剂稀释剂组成。组成。 齐聚物齐聚物是光敏树脂的主体,是一种含有不饱和官能团的基料,是光敏树脂的主体,是一种含有不饱和官能团的基料,它的末端有可以聚合的活性基团,一旦有了活性种,就可以继续聚它的末端有可以聚合的活性基团,一旦有了活性种,就可以继续聚合长大,一经聚合,分子量上升极快,很快就可成为固体。合长大,一经聚合,分子量上升极快,很快就可成为固体。 光引发剂光引发剂是激发光敏树脂交联反应的特殊基团,当受到特定是激发光敏树脂交联反应的特殊基团,当受到特定波长的光子作用时,会变成具有高度
22、活性的自由基团,作用于基料波长的光子作用时,会变成具有高度活性的自由基团,作用于基料的高分子聚合物,使其产生交联反应,由原来的线状聚合物变为网的高分子聚合物,使其产生交联反应,由原来的线状聚合物变为网状聚合物,从而呈现为固态。状聚合物,从而呈现为固态。光引发剂的性能决定了光敏树脂的固光引发剂的性能决定了光敏树脂的固化程度和固化速度。化程度和固化速度。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分3.3 3.3 光光固化快速成型设备固化快速成型设备 20世纪世纪70年代末到年代末到80年代初期,美国年代初期
23、,美国3M公司公司的的Alan J. Hebert(1978)、日本的小玉秀男、日本的小玉秀男(1980)、美国、美国UVP公司的公司的Charles W. Hull(1982)和日本的丸谷洋二和日本的丸谷洋二(1983),在不同的地点各自,在不同的地点各自独立地提出了独立地提出了RP的概念,的概念,即利用连续层的选区即利用连续层的选区固化产生三维实体的新思想。固化产生三维实体的新思想。Charles Hull在在UVP的继续支持下,完成了一个能自动建造零的继续支持下,完成了一个能自动建造零件的称之为件的称之为SLA-1的完整系统。的完整系统。同年,同年,Charles Hull和和UVP的股
24、东们一起建立了的股东们一起建立了3D Systems公公司,并于司,并于1988年首次推出年首次推出SLA-250机型机型。 图图3 3D Systems公司的公司的SLA-250机型机型变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分 光固化快速原型的制作一般可以分为光固化快速原型的制作一般可以分为前处理前处理、原型制作原型制作和和后处理后处理三个阶段。三个阶段。4.14.1 前处理前处理 前处理阶段主要是对原型的前处理阶段主要是对原型的CAD模型模型进行进行数据转换数据转换、摆放方摆放方位确定位确定、施
25、加支撑施加支撑和和切片分层切片分层,实际上就是为原型的制作准,实际上就是为原型的制作准备数据。下面以某一小扳手的制作来介绍光固化原型制作的备数据。下面以某一小扳手的制作来介绍光固化原型制作的前处理过程。前处理过程。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分 (1 1)CADCAD三维造型三维造型 三维实体造型是三维实体造型是CAD模型的最好表示,模型的最好表示,也是快速原型制作必须的原始数据源。没也是快速原型制作必须的原始数据源。没有有CAD三维数字模型,就无法驱动模型的三维数字模型,就无法驱动模型的
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