楊忠鳳
[摘 要]本文簡(jiǎn)要介紹了快速原型技術(shù)的原理、特點(diǎn)及典型工藝方法;概括了快速原型技術(shù)在機(jī)械制造中的應(yīng)用現(xiàn)狀,探討了快速原型技術(shù)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。
[關(guān)鍵詞]快速原型;機(jī)械制造;應(yīng)用;發(fā)展趨勢(shì)
中圖分類(lèi)號(hào):TH16 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-914X(2016)19-0113-01
0 前言
近年來(lái),各種先進(jìn)制造技術(shù)競(jìng)相發(fā)展,使企業(yè)將產(chǎn)品快速、成功地推向市場(chǎng)成為可能,成為企業(yè)占領(lǐng)市場(chǎng)先機(jī)的可靠保障。
快速原型技術(shù)(Rapid Prototyping.RP),也稱(chēng)為快速成型技術(shù),產(chǎn)生于20世紀(jì)80年代后期①,是一項(xiàng)結(jié)合了機(jī)械、計(jì)算機(jī)、數(shù)控、信息化和新材料等的多學(xué)科交叉多技術(shù)集成的先進(jìn)制造技術(shù)??焖僭椭圃旒夹g(shù)具有高柔性,高集成,高適應(yīng),低成本等特點(diǎn),是現(xiàn)代機(jī)械制造技術(shù)的典型代表之一。
1 RP的原理及工藝方法
相對(duì)于傳統(tǒng)的“減法”制造,快速原型技術(shù)是“加法”制造。形象地表述快速原型制造系統(tǒng)就像一臺(tái)3D打印機(jī),根據(jù)三維實(shí)體模型“打印”出實(shí)體零部件??焖僭图夹g(shù)的基本原理是基于“離散/堆積”思想,把三維實(shí)體模型分散成二維層機(jī)構(gòu),再用材料按順序準(zhǔn)確地把之前的各層堆積起來(lái),最終獲得理想的三維實(shí)體零部件。
目前,快速原型制造技術(shù)的主要工藝方法有:
(1)立體光固化成型法(SLA,Stere-lithography Apparatus)是通過(guò)控制激光束照射液態(tài)光敏樹(shù)脂,使光敏樹(shù)脂材料逐層固化,最后將所有層再進(jìn)行固化形成整體零件。
該方法生產(chǎn)的零件精度高、表面質(zhì)量好;原材料利用率高,能制造形狀特別復(fù)雜精細(xì)的零件。
(2)分層實(shí)體制造發(fā)(LOM,Laminated Object Manufacture)是利用熱壓輥將涂有熱熔膠的薄層材料粘結(jié)在一起,再用激光束剪裁成零件形狀。
該方法工藝簡(jiǎn)單,加工成本低,可靠性好,效率高。
(3)選擇性激光燒結(jié)法(SLS Selective Laser Sintering)是激光有選擇地對(duì)粉末材料進(jìn)行逐層燒結(jié)而固化成零件。
該方法可制造多種材料的零件,如塑性金屬陶瓷等,加工精度和強(qiáng)度高。
(4)熔融沉積成型法(FDM,F(xiàn)used Deposition Modeling)是用噴頭將熱塑性材料以絲狀形式噴擠出,逐層固結(jié),最后堆積成實(shí)體零件。
該方法操作簡(jiǎn)單,成本低,效率高,環(huán)保性好。
(5)三維印刷法(TDP,Three Dimensinal Printing)是反復(fù)地用打印噴頭將粉末材料噴在有粘結(jié)劑的層面上,最后形成整體零件。
2 快速原型技術(shù)在機(jī)械制造中的應(yīng)用
2.1 在模具制造中的應(yīng)用
在模具制造中應(yīng)用快速成型技術(shù)進(jìn)行快速制模,具體分為直接制模和間接制模,與傳統(tǒng)制模相比,應(yīng)用快速原型技術(shù)大大縮短了模具的研發(fā)周期,將模具從設(shè)計(jì)到制造的過(guò)程變得更為高效,為模具制造的創(chuàng)新發(fā)展提供了大力支持。
2.2 在新產(chǎn)品研發(fā)中的應(yīng)用
應(yīng)用快速原型技術(shù)可以使新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程變得簡(jiǎn)單而且高效,既縮短了研發(fā)周期,又降低了研發(fā)成本。而且對(duì)于形狀復(fù)雜零件的開(kāi)發(fā)效率也大大提高,從而有助于企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。例如,西安交通大學(xué)的西北RPM應(yīng)用服務(wù)中心,運(yùn)用快速原型技術(shù)為T(mén)CL公司設(shè)計(jì)了多款手機(jī)樣品,整個(gè)過(guò)程僅用了7天。
2.3 小批量復(fù)雜零件的直接生產(chǎn)
在機(jī)械制造中,有時(shí)只需要制造單件或幾十件的很少數(shù)量的零部件,要是仍然使用傳統(tǒng)工藝制造,會(huì)耗用大量的時(shí)間和較高的成本。
因此對(duì)于某些用高分子材料及其復(fù)雜金屬制造的零件,可用相應(yīng)材料進(jìn)行直接快速原型,這樣既節(jié)省時(shí)間有降低成本。
除上述應(yīng)用外,快速原型技術(shù)在機(jī)械制造中還有較多其他應(yīng)用。例如,產(chǎn)品展示,產(chǎn)品檢驗(yàn)及微型機(jī)械等。這些應(yīng)用都對(duì)原有傳統(tǒng)工藝帶來(lái)了質(zhì)的提升。
3 發(fā)展趨勢(shì)
現(xiàn)在快速原型技術(shù)已經(jīng)在機(jī)械制造等越來(lái)越多的領(lǐng)域發(fā)揮了其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),并獲得了充分的認(rèn)可。但同時(shí)對(duì)該技術(shù)的要求也越來(lái)越高,這就要求其不斷完善和發(fā)展,以適應(yīng)更高標(biāo)準(zhǔn)要求的需要。
3.1 新材料的研制
用于快速原型的材料由最初的塑料、樹(shù)脂等,發(fā)展到現(xiàn)在的高性能材料(如纖維混紡料,精鑄石蠟?zāi)猃垙?fù)合物等②),已取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。但是目前所使用的這些高性能材料在快速原型過(guò)程中仍會(huì)出現(xiàn)翹曲變形和粘結(jié)等問(wèn)題,必須通過(guò)后續(xù)工序進(jìn)行燒結(jié)固化等操作,整個(gè)過(guò)程相對(duì)比較復(fù)雜。
因此,研制具有更好性能、適應(yīng)性更廣的原型材料(如,納米材料等復(fù)合材料)改善現(xiàn)有材料的不足,是快速原型技術(shù)持續(xù)發(fā)展的重要保障,也是今后國(guó)內(nèi)外研究人員競(jìng)相突破的難點(diǎn)和研究的熱點(diǎn)。
3.2 新工藝方法的研發(fā)
現(xiàn)有幾種典型快速原型工藝方法,都不同程度地存在有待改進(jìn)的地方。如LOM方法操作相對(duì)復(fù)雜,耗時(shí)長(zhǎng),只能制造實(shí)心零件;SLA方法需要設(shè)計(jì)支撐,原材料價(jià)格昂貴,加工成本高等。
因此,在改進(jìn)現(xiàn)有工藝方法的同時(shí),也要研發(fā)新的原型工藝。例如,噴射原型技術(shù)、多材料制造系統(tǒng)、直接金屬原型工藝等。
3.3 提高原型精度
影響快速成型精度的因素主要有兩個(gè)方面,一是“先天”因素——STL文件,該文件具有精度不足和冗余較大等缺點(diǎn),這就決定了切片后誤差的形成;二是“后天”因素,即在原型過(guò)程中由于各種原因造成的零件變形誤差。
針對(duì)以上兩方面,開(kāi)發(fā)針對(duì)STL文件進(jìn)行高效識(shí)別的軟件系統(tǒng),從根源上減少誤差,提高原型精度。另外,要研發(fā)新的工藝方法,最大限度地控制零件的變形。
3.4 提高集成化
快速原型技術(shù)從出現(xiàn)之初就與多學(xué)科緊密聯(lián)系交叉發(fā)展,如快速模具、虛擬技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)等,這些學(xué)科與快速原型技術(shù)共同進(jìn)步發(fā)展?,F(xiàn)如今“互聯(lián)網(wǎng)+”和“大數(shù)據(jù)”已被越來(lái)越多的行業(yè)所采納,同樣也為快速原型的持續(xù)快速發(fā)展提供了有力支持,使快速原型技術(shù)發(fā)展成在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的智能遠(yuǎn)程加工。
4 結(jié)束語(yǔ)
總之,快速原型技術(shù)是一種具有廣泛應(yīng)用前景的先進(jìn)機(jī)械制造技術(shù)之一,其發(fā)展的速度和程度將對(duì)機(jī)械制造領(lǐng)域產(chǎn)生深淵影響,其總的發(fā)展趨勢(shì)是在不斷完善現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上,加速探索和研發(fā)新的原型材料及新的原型工藝,加強(qiáng)與其他學(xué)科的交叉融合,并借助互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)發(fā)展智能化遠(yuǎn)程加工。
參考文獻(xiàn)
[1] 朱季平.快速成型技術(shù)在現(xiàn)代制造業(yè)中的應(yīng)用研究[J].裝備制造技術(shù),2011,(8):10-12、2,20
[2] 劉昌云.快速原型技術(shù)研究現(xiàn)狀與發(fā)展[J].鍛造技術(shù),2012,33(6):712-714.
[3] 馮俊麗.淺談快速成型技術(shù)的原理、應(yīng)用及發(fā)展趨勢(shì)[J].高職教育,2013, (12):227-228.
[4] 陳曉羅.快速制造技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀及應(yīng)用的研究[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2013,(17):14.
[5] 馮嫦.快速成型技術(shù)在現(xiàn)在制造業(yè)中的應(yīng)用[J].機(jī)電工程技術(shù),2010, 39(7):129-130,141.