理学快速成型.pptx
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1、第一章第一章 绪论绪论第1页/共90页1.11.1简介快速成型(Rapid Prototyping RP)技术属于机械工程学科特种加工工艺的范围。使用激光作为能源的快速成型技术(RPT)还可以归入激光加工门类。它是一门多学科交叉,多技术集成的先进制造技术,也是制造理论研究成果中具有代表性的成果之一。第2页/共90页1.2快速成型技术的产生快速成型技术的产生具有鲜明的时代特征,快速成型技术的产生具有鲜明的时代特征,其背景为:其背景为:科学技术整体、迅速的发展不仅促进了经济的繁荣和社会的进步,而且还丰富和发展了各门学科。一方面,不同学科之间的交叉融合迅速产生了科学技术新的聚集,例如智能技术、传感技
2、术、信息技术与结构科学的交叉正在产生智能结构科学;激光技术、新材料技术、计算机辅助设计和制造集成了快速成型制造(RPT)第3页/共90页另一方面,经济的发展和社会的进步又对科学技术提出了新的期望,譬如人们希望由微型计算机进入人体血管进行医疗作业;期待出现微型耳窝“种入聋耳内从而产生听力”。这种聚合和期望可以称之为学科前沿。学科前沿也可以理解为已解决和未解决的科学技术问题之间的界域。1.21.2快速成型技术的产生第4页/共90页机械工程学科的新领域几乎都是交叉学科,各项先进制造技术都是多种技术的集成,它们的产生和发展离不开相关学科的发展,因此解决好技术集成的“接口”就成为各项先进制造技术的研究内
3、容。“接口”问题就是学科前沿的界域问题。RPT将激光技术、新材料技术、CAD/CAM集成起来,解决了激光技术对新材料的作用,CAD模型(STL文件格式)的切片处理,以及满足“离散/堆积”成型工艺要求的包括数控技术、精密机械和光电子技术在内的一系列“接口”问题,从而形成一项新的先进制造技术。反过来它的发展又丰富了相关学科的研究内容,从而促进了相关技术的发展。RPTRPT符合上述学科前沿的特徽。1、从学科发展的特征看RPT的产生背景第5页/共90页面向市场的集成技术工程化要求是多品种、变批量和对市场的快速响应,因此要求系统具有快速开发新产品的能力,而传统的产品开发方法费用高、周期长,企业必须采用新
4、的产品开发手段才能在激烈的市场竞争中立于不败之地,在这种历史背景下,RPT就应用而生了。简言之,快速成型技术具有鲜明的时代特征。它于20世纪80年代后期兴起,起源于美国,很快发展到日本,西欧和中国,是制造技术领域的一次重大突破。属于局部制造理论范围内的研究成果。2、从全球市场经济的特征看RPT的产生背景第6页/共90页1.3 关于对快速成型的命名 对这项新技术的命名,多年未能统一,常见有以下几种:快速成型(Rapid Prototyping)任意成型(Freeform Fabrication)桌面制造(Desk-Top Manufacturing)三维打印(3D Printing)快速原型/零
5、件制造(RPM)快速工模具制造(RTM)快速铸造(RC)我国已倾向于“快速成型”(Rapid Prototyping)这个名称。常用RP来代表快速成型,用RPT来表示快速成型技术,用RPS用于表示快速成型系统。第7页/共90页快速成型技术定义简单说,快速成形技术是由CAD模型直接驱动,快速制造任意复杂形状的三维物理实体的技术。核心是由CAD模型直接驱动,其基本过程如图1-1所示。CAD建模建模分层、加工路径生成分层、加工路径生成 堆积制造堆积制造图图1-1快速成型过程示意图快速成型过程示意图首先由首先由CAD软件设计出所需零件的计算机三维曲面或实软件设计出所需零件的计算机三维曲面或实体模型,即
6、数字模型或称电子模型;体模型,即数字模型或称电子模型;然后根据工艺要求,按照一定的规则将该模型离散为一然后根据工艺要求,按照一定的规则将该模型离散为一系列有序的单元,通常在系列有序的单元,通常在z向将其按一定厚度进行离散向将其按一定厚度进行离散第8页/共90页(习惯称为分层或切片习惯称为分层或切片),把三维电子模型变成一系列,把三维电子模型变成一系列的二维层片;的二维层片;再根据每个层片的轮廓信息,进行工艺规划,选择再根据每个层片的轮廓信息,进行工艺规划,选择合适的加工参数,自动生成效控代码;合适的加工参数,自动生成效控代码;最后由成形机接受控制指令制造一系列层片并自动最后由成形机接受控制指令
7、制造一系列层片并自动将它们联接起来,得到将它们联接起来,得到个三维物理实体。个三维物理实体。这种将一个物理实体复杂的三维加工离散成一系列这种将一个物理实体复杂的三维加工离散成一系列二维层片的加工,是一种降维制造的思想,大大降低二维层片的加工,是一种降维制造的思想,大大降低了加工难度,并且成形过程的难度与待成形的物理实了加工难度,并且成形过程的难度与待成形的物理实体的形状和结构的复杂程度无关。体的形状和结构的复杂程度无关。第9页/共90页快速成型五个步骤1、CAD模型设计 主要是解决零件的几何造型,应有较强的实体造型或曲面造型功能,并与后续的软件具有良好的数据接口。2、z向离散化 分层过程它将C
8、AD模型在z向上分成一系列具有一定厚度(0.050.3mm)的薄层。破坏了零件在z向的连续性,z向上会产生“台阶”。从理论上讲,分层厚度合理,可满足零件的加工精度要求。图图1-2 快速成型的五个步骤快速成型的五个步骤第10页/共90页快速成型五个步骤3、层面信息处理层面信息处理 为控制成形机对层面为控制成形机对层面的加工轨迹,必须把层面的几何形状信的加工轨迹,必须把层面的几何形状信息转换成控制成形机运动的数控代码。息转换成控制成形机运动的数控代码。4、层面加工与粘接层面加工与粘接 成形机根据控制指成形机根据控制指令进行二维扫描,同时进行层与层的粘令进行二维扫描,同时进行层与层的粘接。接。5、层
9、层堆积层层堆积 当一层制造完毕后,成形当一层制造完毕后,成形机工作台面下降一个层厚的距离,再加机工作台面下降一个层厚的距离,再加工新的一层,如此反复进行直至整个原工新的一层,如此反复进行直至整个原型加工完成。对完成的原型进行后处理,型加工完成。对完成的原型进行后处理,如深度固化、去除支撑、修磨、着色等,如深度固化、去除支撑、修磨、着色等,使之达到要求。使之达到要求。图图1-2 快速成型的五个步骤快速成型的五个步骤第11页/共90页快速成型的特征快速成形技术在成形概念上以离散堆积成形为指导思想;在控制上以计算机和数控为基础,以最大柔性为目标。计算机技术和数控技术高度发展的今天,才有可能产生快速成
10、形技术。CAD技术实现了零件的曲面或实体造型,能够进行精确的离散运算和繁杂的数据转换。先进的数控技术为高速精确的二维扫描提供必要的基础,这是精确高效堆积材料的前提。材料科学的发展则为快速成形技术奠定了坚实的基础,材料技术的每一项进步都将给快速成形技术带来新的发展机遇。目前快速成形技术中材料的转移形式可以是自由添加、去除、添加和去除相结合等多种形式。构成三维物理实体的每一层片,一般为25维层片,即侧壁为直壁的层片。目前也出现了由3维层片构成实体的工艺。第12页/共90页快速成形技术的重要特征是:1)高度柔性,成形过程无需专用工具或夹具。可以制造任意复杂形状的三维实体;2)CAD模型直接驱动,CA
11、DCAM一体化,无需人员干预或较少干预,是一种自动化的成形过程;3)成形过程中信息过程和材料过程的一体化,适合成形材料为非均质并具有功能梯度或有孔隙度要求的原型;4)成形的快速性,适合现代激烈竞争的产品市场;5)技术的高度集成性,快速成形是计算机、数控、激光、新材料等技术的高度集成。第13页/共90页思考题1.简述RP的工艺过程。2.RPT优点(或内涵)是什么?3.快速成型的定义和特征?4.简述快速成型的五个步骤。第14页/共90页第二章第二章 快速成型技术原理及其方法快速成型技术原理及其方法 第15页/共90页2.1 快速成型技术的原理物质的提取和材料的转移。从广义上讲,从自然物质的提取和材
12、料的转移。从广义上讲,从自然形态的物质到成形实体所用的材料均属此范畴。形态的物质到成形实体所用的材料均属此范畴。序的设计与建立。所谓序是指组织材料达到三维序的设计与建立。所谓序是指组织材料达到三维实体最终结构的书序与约束。成形顺序,成形件几实体最终结构的书序与约束。成形顺序,成形件几何设计以及何设计以及NCNC代码的生成等均属此范围。代码的生成等均属此范围。性能保证。即保证成形件具有预先规定的机械性性能保证。即保证成形件具有预先规定的机械性能,电学性能和表面质量等等。过程控制,在线检能,电学性能和表面质量等等。过程控制,在线检测和下线后的后处理工艺及检验均属此范畴。测和下线后的后处理工艺及检验
13、均属此范畴。现代成形理论内容主要包括现代成形理论内容主要包括:第16页/共90页成形方式分类根据现代成形学的观点,从物质的组织方式根据现代成形学的观点,从物质的组织方式上,可把成形方式分为以下四类:上,可把成形方式分为以下四类:1.去除成形去除成形(Dislodge Forming)2.堆积成形堆积成形(Stacking Forming)3.受迫成形受迫成形(Forced Forming)4.生长成形生长成形(Growth Forming)随着科学技术的发展和制造工艺的不断完善,未来随着科学技术的发展和制造工艺的不断完善,未来零件成形将沿着两个方向发展,一方面是各种成形方零件成形将沿着两个方向
14、发展,一方面是各种成形方式与工艺的不断完善。另一方面是多种成形方式、多式与工艺的不断完善。另一方面是多种成形方式、多种成形工艺不断交叉、融合。种成形工艺不断交叉、融合。第17页/共90页去除成形去除成形 去除成形是运用分离的方法,把一部分材料去除成形是运用分离的方法,把一部分材料(裕裕量材料量材料)有序的从基本体上分离出去而成形的办法。)有序的从基本体上分离出去而成形的办法。传统的车、铣、刨、磨等加工方法属于去除成形,传统的车、铣、刨、磨等加工方法属于去除成形,现代电火花加工、激光切割、打孔等也属于去除成现代电火花加工、激光切割、打孔等也属于去除成形。形。去除成形最先实现了数字化控制,是目前主
15、要的去除成形最先实现了数字化控制,是目前主要的成形方式。成形方式。第18页/共90页堆积成形堆积成形 堆积成形是运用合并和连接的方法,把材料堆积成形是运用合并和连接的方法,把材料(汽、液、固相)(汽、液、固相)有序的合并堆积起来的成形办有序的合并堆积起来的成形办法。法。RPRP即属于堆积成形。它是在计算机控制下完成即属于堆积成形。它是在计算机控制下完成的,其最大的特点是不受成形零件复杂程度的限的,其最大的特点是不受成形零件复杂程度的限制。制。从广义上讲,焊接也属于堆积成形的范畴。从广义上讲,焊接也属于堆积成形的范畴。第19页/共90页受迫成形受迫成形 受迫成形是利用材料的可成形性(如塑性等)在
16、受迫成形是利用材料的可成形性(如塑性等)在特定外围约束特定外围约束(边界约束或外力约束)(边界约束或外力约束)下的成形方下的成形方法。法。传统的锻压、铸造和粉末冶金等均属于受迫成传统的锻压、铸造和粉末冶金等均属于受迫成形。目前受迫成形还未完全实现计算机控制,多用形。目前受迫成形还未完全实现计算机控制,多用于毛坯成形、特种材料成形等。于毛坯成形、特种材料成形等。第20页/共90页生长成形生长成形 生长成形是利用材料的活性进行成形的方法。生长成形是利用材料的活性进行成形的方法。自然界中生物个体发育均属于生长成形,自然界中生物个体发育均属于生长成形,“克隆克隆”技术是产生在人为系统中的一种成形方式。
17、技术是产生在人为系统中的一种成形方式。随着活性材料、仿生学、生物化学、生命科学随着活性材料、仿生学、生物化学、生命科学的发展,这种成形方式将会得到很大发展。的发展,这种成形方式将会得到很大发展。第21页/共90页快速成形技术的原理笼统讲,RP属于堆积成形,严格讲,RP应该属于离散/堆积成形。RPT将CAD、CAM、CNC、精密伺服驱动、光电子和新型材料等先进技术集于一体,依据由CAD构成的产品三维模型,对其进行分层切片,得到各层界面的轮廓,利用各种RP工艺方法形成各截面,并逐步叠加成三维产品。它将一个复杂的三维加工简化为一系列二维加工的组合与传统加工成形方法形成鲜明的对照。参考图参考图2-1第
18、22页/共90页图2-1 传统加工与快速成型第23页/共90页的工艺过程1、三维模型的构造2、三维模型的近似处理3、三维模型的切片处理4、截面加工5、截面叠加6、后处理RP的工艺流程可以参考图2.2第24页/共90页1、三维模型的构建、三维模型的构建 由于 RP 系统是由三维 CAD 模型直接驱动,因此只接受计算机构造的产品三维模型(立体图),只接受计算机构造的产品三维模型(立体图),然后才能进行切片处理。然后才能进行切片处理。该三维CAD模型可以利用计算机辅助设计软件(如Pro/E,I-DEAS,Solid Works,UG 等),根据产品要求设计三维模型。或将已有产品的二维图样进行转换而形
19、成三维模型。或对已有产品实体进行激光扫描、CT 断层扫描,得到点云数据,(仿制产品)然后利用反求工程的方法来构造三维模型。第25页/共90页2、三维模型的近似处理、三维模型的近似处理由于产品上往往有一些不规则的自由曲面,加工由于产品上往往有一些不规则的自由曲面,加工前必须对其进行近似处理。最常用的方法是用一系前必须对其进行近似处理。最常用的方法是用一系列小三角形平面来逼近自由曲面。每个小三角形用列小三角形平面来逼近自由曲面。每个小三角形用三顶点坐标和一个法向量来描述。三顶点坐标和一个法向量来描述。三角形的大小是可以选择的,从而得到不同的曲三角形的大小是可以选择的,从而得到不同的曲面近似程度。经
20、过上述近似处理的三维模型文件称面近似程度。经过上述近似处理的三维模型文件称为为STLSTL格式文件格式文件,它由一系列相连的空间三角形组成。,它由一系列相连的空间三角形组成。典型的典型的CADCAD软件都有转换和输出软件都有转换和输出STLSTL格式文件的接格式文件的接口,但有时输出的三角形会有少量错误。需要进行口,但有时输出的三角形会有少量错误。需要进行局部的修改。局部的修改。第26页/共90页3、三维模型的切片处理、三维模型的切片处理由于RP工艺是按一层层截面轮廓来进行加工,因此加工前必须从三维模型上沿成形高度方向每隔一定的间距进行切片处理,以便提取截面的轮廓。间隔的大小按精度和生产率要求
21、选定。间隔越小,精度越高,但成形时间越长。间隔的范围为0.05mm0.5mm,常用0.1mm,能得到相当光滑的成形曲面。切片间隔选定后,成形时每层叠加的材料厚度应与其相适应。各种成形系统都带有切片处理软件,能自动提取模型的截面轮廓。第27页/共90页4、截面加工、截面加工根据切片处理的截面轮廓,在计算机控制下,RP系统中的成形头(如激光扫描头或喷头)在XY平面内自动按截面轮廓进行扫描,切割纸(或固化液态树脂,烧结粉末材料,喷射粘结剂和热熔材料),得到一层层截面。第28页/共90页5、截面叠加、截面叠加每层截面成形之后,下一层材料被送至已每层截面成形之后,下一层材料被送至已成形的层面上,然后进行
22、后一层截面的成形,成形的层面上,然后进行后一层截面的成形,并与前一层面相粘结,从而将一层层的截面并与前一层面相粘结,从而将一层层的截面逐步叠合在一起,最终形成三维产品。逐步叠合在一起,最终形成三维产品。第29页/共90页6、后处理从成形机中取出成形件,进行打磨、涂挂。或者放进高温炉中烧结,进一步提高其强度(如3D-P工艺)。对于覆膜材料覆膜材料SLS工艺,成形件放入放入高温炉中烧结是为了使粘结剂挥发掉,以便进行渗金属(如渗铜)处理。第30页/共90页图图2-2 快速成型过程快速成型过程第31页/共90页的优点RPTRPT采用离散堆积成形的原理,自动完成从电子模型采用离散堆积成形的原理,自动完成
23、从电子模型(CAD(CAD模型模型)到物理模型到物理模型(原型和零件原型和零件)的转换。的转换。RPTRPT具有高度的柔性。具有高度的柔性。无需任何专用工模具即可完成无需任何专用工模具即可完成复杂的制造过程,快速制造工模具、原型或零件。复杂的制造过程,快速制造工模具、原型或零件。RPTRPT实现了机械工程学科多年来追求的两大先进目标,实现了机械工程学科多年来追求的两大先进目标,即即材料提取材料提取(气、液、固相气、液、固相)过程与制造过程一体化和设过程与制造过程一体化和设计计(CAD)(CAD)与制造与制造(CAM)(CAM)一体化。一体化。通过对一个通过对一个CADCAD模型的修改或重组就可
24、获得一个新零模型的修改或重组就可获得一个新零件的设计和加工信息从几小时到几十小时制造一个零件,件的设计和加工信息从几小时到几十小时制造一个零件,具有突出的快速制造的优点。具有突出的快速制造的优点。与反求工程与反求工程(Reve(Reverserse E EngnginineeringREeeringRE)相结合,成相结合,成为快速开发新产品的有力工具。为快速开发新产品的有力工具。第32页/共90页2.2快速成型的主要工艺方法立体印刷(光刻)(Stereo Lithography ApparatusSLA)此工艺方法也称液态光敏树脂选择性固化。这是一种最早出现的RPT,它的原理如图23所示第33
25、页/共90页液槽中盛满液态光敏树脂,它在紫外激光束的照射下快速固化。成形开始时,可升降工作台使其处于液面下一个层厚的地方。聚焦后的紫外激光束在计算机的控制下按截面轮廓进行扫描,使扫描区域的液态树脂固化,形成该层面的固化层。然后工作台下降一层的高度,其上覆盖另一层液态树脂,再进行第二层的扫描固化,与此同时新固化的一层牢固地粘结在前一层上,如此重复直到整个产品完成。1、液面、液面 2、激光二维扫描图、激光二维扫描图 3、升降台、升降台 4、零件、零件 5、零件支撑结构、零件支撑结构 6、液态光敏树脂、液态光敏树脂图图2-3 立体印刷立体印刷第34页/共90页立体印刷(SLA)成型材料 SLA工艺的
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