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遙控器模型的3D打印工藝優(yōu)化

2018-03-11 09:32:48周倩張文平李慶
科技資訊 2018年35期
關(guān)鍵詞:表面質(zhì)量遙控器成型

周倩 張文平 李慶

摘 要:熔融沉積(FDM)技術(shù)是3D打印技術(shù)的一個重要發(fā)展方向。提高3D打印模型表面質(zhì)量及其性能最經(jīng)濟合理的方法就是在特定的設(shè)備軟件和硬件情況下,對于給定的3D打印系統(tǒng),優(yōu)化其工藝過程的控制參數(shù)。本文基于熔融沉積成型(FDM)工藝,優(yōu)化了模型擺放方向、打印速度、溫度、層厚及支撐等工藝參數(shù),打印的遙控器模型的表面質(zhì)量比之前未優(yōu)化的表面質(zhì)量顯著提高。通過后處理,使模型外觀達到了使用標(biāo)準(zhǔn)。

關(guān)鍵詞:熔融沉積成型工藝 工藝參數(shù)

中圖分類號:D923.42 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2018)12(b)-00-02

3D打印技術(shù)是由產(chǎn)品的三維CAD模型數(shù)據(jù)直接驅(qū)動,組裝(堆積)材料單元而制造出任意復(fù)雜且具有使用功能的零件的科學(xué)技術(shù)[1-2]。3D打印通過逐點成線,逐線成面,疊層累加來制作模型。3D打印的原理決定了其制作的模型不可避免的存在臺階效應(yīng),垂直于分層方向力學(xué)性能下降等缺陷。

在常規(guī)打印中,遙控器模型臺階效應(yīng)明顯,卡口處強度低,本文通過優(yōu)化FDM熔融沉積成型的打印速度、溫度、層厚、擠出流量等工藝參數(shù),得到的遙控器模型比常規(guī)打印模型的強度和表面質(zhì)量都有所提高,通過后處理,使模型外觀達到了使用標(biāo)準(zhǔn)。

1 遙控器模型及常規(guī)打印存在的問題

為遙控器模型(如圖1所示)分為上下蓋兩部分,其上下表面均為曲率較小的曲面,選擇最大投影面方向為切片平面,選取常規(guī)打印參數(shù),打印完成后,發(fā)現(xiàn)階梯效應(yīng)非常明顯,遙控器的上表面和下表面的表面質(zhì)量較差,且薄壁處強度較低,上下蓋裝配過程中容易斷裂(受力方向與分層方向相同),無法滿足模型驗證使用要求。

2 工藝參數(shù)優(yōu)化

切片軟件Cura本身可以自動添加支撐,但支撐類型少,且不能手動修改,故本模型先從快速成型軟件Magics中設(shè)定好如圖2所示的擺放方向,完成支撐添加,將添加好支撐的模型載入Cura切片軟件后不再添加支撐。

參數(shù)設(shè)置包含基本設(shè)置、高級設(shè)置和額外設(shè)置,3D打印工藝參數(shù)設(shè)置的合理與否直接決定著模型打印質(zhì)量。

2.1 基本設(shè)置

(1)層厚:對于大多數(shù)的FDM桌面3D打印機,普通打印質(zhì)量層厚可選0.2mm,高質(zhì)量可選0.1mm。增加層厚,打印質(zhì)量降低,打印速度提升。本模型層厚選取為0.1mm。

(2)壁厚:壁厚過薄,會影響模型打印質(zhì)量。本模型設(shè)定壁厚為1.6mm,模型實際上為實心打印。

(3)底層/頂層厚度:這個參數(shù)控制模型底層和頂層的厚度,通過層厚和這個參數(shù)計算需打印的實心層的數(shù)量,這個數(shù)值應(yīng)該是層厚的倍數(shù)。讓這個參數(shù)接近壁厚,可以讓模型強度更均勻。本模型設(shè)定為2mm。

(4)打印速度:打印速度的設(shè)置要參考很多因素,本模型選用打印速度為50mm/s。

(5)打印溫度:本模型打印材料為PLA絲材,打印溫度取210℃。

2.2 高級設(shè)置

(1)噴嘴孔徑:有0.2/0.3/0.4/0.5/0.8mm等不同的尺寸,實際應(yīng)用較多的是0.4mm,本次打印選用的打印機的噴嘴尺寸為0.4mm。

(2) 回退速度:回退絲的速度,設(shè)定較高的速度能達到較好的效果,但是過高的速度可能會導(dǎo)致絲的磨損。本模型設(shè)置為40mm/s。

(3)初始層厚:較厚的底部能使材料和打印平臺粘附的更好,一般設(shè)置比切片厚度有厚一些,本模型設(shè)置為0.3mm。

3 模型打印質(zhì)量分析

遙控器模型打印完成后,去除支撐。遙控器上下蓋表面均為曲率較小的曲面,改變擺放方向,減少分層厚度,分層厚度取0.1mm、打印速度取50mm/s、打印溫度取210℃。模型的表面質(zhì)量有較大的提高,尤其是兩個重要的外觀面,即遙控器的上下表面,臺階效應(yīng)大大降低了。從力學(xué)性能來看,由于改變擺放方向,使裝配拆卸過程中,模型的受力方向不再垂直于模型分層方向,提高了模型強度,遙控器模型在裝配拆卸過程中未發(fā)生斷裂。

4 模型后處理

用銼刀和砂紙對模型的凸凹缺陷進行修整,尤其是剝離支撐材料的位置,需要仔細打磨修整。由于本模型分層厚度選用了0.1mm,且通過合理選擇擺放方向,減少了遙控器的上下表面的切片所造成的幾何誤差,模型表面打印質(zhì)量較高,故不需要對表面進行刮膩子,直接噴漆。后處理完成后的模型如圖3所示。

5 結(jié)論

選用遙控器實例模型,運用Cura切片軟件,通過調(diào)整模型擺放方向和優(yōu)化打印成型工藝參數(shù),對FDM模型成型過程及其成型質(zhì)量進行了應(yīng)用研究。

(1)優(yōu)化了打印速度、溫度、層厚及支撐等工藝參數(shù),打印得到的遙控器模型的表面質(zhì)量比之前未優(yōu)化的表面質(zhì)量顯著提高。

(2)對FDM模型進行了噴漆后處理,進一步提高了模型表面質(zhì)量,其外觀達到了使用標(biāo)準(zhǔn)。在不附加任何費用的前提下,解決了在常規(guī)打印中臺階效應(yīng)明顯的問題。

參考文獻

[1] 盧秉恒,李滌塵.增材制造(3D打?。┘夹g(shù)發(fā)展[J].機械制造與自動化,2013,42(4):1-4.

[2] 高向陽,袁曉懿.聚焦新工業(yè)革命與增材制造[J].現(xiàn)代工業(yè)經(jīng)濟和信息化,2013(13):8-13.

[3] 楊佳歆,鄧椅玲,肖麗娟.大學(xué)生短期支教志愿服務(wù)質(zhì)量研究[J].才智,2018(5):64-65.

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