周旭 岳雙成
(廣州汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司汽車(chē)工程研究院,廣州510000)
選擇性激光燒結(jié)技術(shù)是針對(duì)粉體材料的1種快速成型技術(shù)(SLS)[1],它是基于離散堆積制造原理,將零件三維實(shí)體模型文件沿Z向分層切片,經(jīng)過(guò)激光束選擇性地進(jìn)行燒結(jié)成型后,去掉多余的粉未,再進(jìn)行打磨、烘干等后處理,最終成型出零件原型或功能零件[2]。SLS技術(shù)原材料選擇范圍廣,材料利用率高,無(wú)需支撐[3],非常適用于原型或功能零件的制造,尤其適用于傳統(tǒng)加工方法難以實(shí)現(xiàn)的復(fù)雜形狀零件的快速成型[4]。目前可成型的材料包括高分子、陶瓷、復(fù)合材料等,其中高分子材料是研究得最早、應(yīng)用最廣泛的1種,目前在汽車(chē)行業(yè)有著廣泛的應(yīng)用[5]。因?yàn)槟猃埐牧蠙C(jī)械強(qiáng)度高、耐磨性好[6],在溫度達(dá)到熔點(diǎn)以上時(shí)熔融粘度非常低,可以實(shí)現(xiàn)非常高的燒結(jié)速率,同時(shí)高致密度保證了成型件良好的力學(xué)性能[7],因此對(duì)SLS技術(shù)成型的尼龍零件的應(yīng)用推廣一直是該領(lǐng)域工程技術(shù)人員研究的熱點(diǎn),由于其可以快速加工復(fù)雜結(jié)構(gòu)零件,縮短零件的制作周期,在一定程度上縮短了車(chē)型的開(kāi)發(fā)周期,因此汽車(chē)行業(yè)是其應(yīng)用推廣非常重要的領(lǐng)域。
在汽車(chē)研發(fā)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)與驗(yàn)證階段,需要對(duì)空調(diào)系統(tǒng)進(jìn)行臺(tái)架及整車(chē)試驗(yàn),包括環(huán)境模擬標(biāo)定及道路標(biāo)定等,以驗(yàn)證其是否滿足設(shè)計(jì)要求。本次空調(diào)試驗(yàn)中的空調(diào)風(fēng)道選用上海某公司生產(chǎn)的尼龍12粉末顆粒激光燒結(jié)而成,其中添加了質(zhì)量分?jǐn)?shù)為30%的玻璃微珠,激光燒結(jié)設(shè)備為中山某公司生產(chǎn),零件的尺寸精度通過(guò)掃描儀檢測(cè),拉伸強(qiáng)度及彎曲強(qiáng)度使用C44.304E型萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)檢測(cè),沖擊強(qiáng)度使用HIT 25/50P型擺錘式懸臂梁沖擊試驗(yàn)機(jī)檢測(cè),試驗(yàn)步驟如下。
粉末粒徑大小分布合理有利于獲得較大的粉床密度,提高成型零件的致密度及力學(xué)性能[8]。當(dāng)粉末粒徑<10 μm時(shí),由于摩擦產(chǎn)生的靜電使粉末吸附在鋪粉輥或刮刀上而不利于成型。有研究表明,平均粒徑為10~100 μm的粉末顆粒有利于選擇性激光燒結(jié)成型[9]。本次激光燒結(jié)成型使用的原材料平均粒徑為50 μm,是循環(huán)使用的粉末顆粒與全新尼龍粉的混合粉,其中循環(huán)使用的粉末顆粒在混合前要先過(guò)篩和干燥,全新尼龍粉添加了質(zhì)量分?jǐn)?shù)為30%的玻璃微珠,按照質(zhì)量分?jǐn)?shù)(循環(huán)粉∶新粉)4∶1的比例放入混合機(jī),以60 r/min的轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)動(dòng)30 min即得成型所需粉末。
本次成型的工藝參數(shù)設(shè)定預(yù)熱溫度為165℃、激光燒結(jié)功率為80 W、掃描速度為14 500 mm/s、層厚為0.12 mm。在激光燒結(jié)設(shè)備上按該工藝加工用于測(cè)定力學(xué)性能及尺寸精度的零件。用于測(cè)定力學(xué)性能的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試樣條按照GB/T 1040.2—2006《塑料拉伸性能的測(cè)定第2部分:模塑和擠塑塑料的試驗(yàn)條件》[10]、GB/T 9341—2008《塑料 彎曲性能的測(cè)定》[11]、GB/T 1843—2008《塑料 懸臂梁沖擊強(qiáng)度的測(cè)定》[12]、GB/T 1634.2—2019《塑料 負(fù)荷變形溫度的測(cè)定 第2部分:塑料和硬橡膠》[13]的要求進(jìn)行加工,尺寸精度的測(cè)定選用空調(diào)風(fēng)道的出風(fēng)口進(jìn)行檢測(cè)。
參照GB/T 1040.2—2006[10]進(jìn)行拉伸強(qiáng)度檢測(cè),拉伸速度為1 mm/min,參照GB/T 9341—2008[11]進(jìn)行彎曲強(qiáng)度檢測(cè),彎曲速度為2 mm/min,參照GB/T 1843—2008[12]進(jìn)行沖擊強(qiáng)度測(cè)試。選用空調(diào)風(fēng)道的出風(fēng)口作為尺寸精度的檢測(cè)對(duì)象,使用掃描儀先掃描出零件的點(diǎn)云信息,然后通過(guò)原始數(shù)據(jù)與點(diǎn)云信息進(jìn)行匹配核對(duì),得到整個(gè)零件所有型面的偏差情況。
空調(diào)試驗(yàn)要求空調(diào)風(fēng)道具備高精度以保證密封性能良好不漏氣,但選擇性激光燒結(jié)成型過(guò)程中零件收縮是不可避免的問(wèn)題,會(huì)顯著影響零件的精度,而對(duì)于尼龍材料等結(jié)晶型聚合物而言成型收縮主要由燒結(jié)收縮、溫致收縮及結(jié)晶收縮3部分組成[14]。為了對(duì)這些收縮量進(jìn)行補(bǔ)償,保證零件的最終加工精度,需要在各個(gè)方向分別設(shè)置合理的比例放大系數(shù),剛好抵消在成型過(guò)程中導(dǎo)致的燒結(jié)收縮、溫致收縮及結(jié)晶收縮,從而保證零件的最終加工精度達(dá)到預(yù)期。通過(guò)前期多次測(cè)試,本次加工X、Y、Z方向所使用的比例放大系數(shù)分別為1.031、1.031、1.019。出風(fēng)口長(zhǎng)、寬、高3個(gè)方向的尺寸分別為180 mm、70 mm、60 mm,先用掃描儀掃描出風(fēng)口的外表面點(diǎn)云信息,然后將原始數(shù)據(jù)與點(diǎn)云信息進(jìn)行匹配核對(duì),得到整個(gè)出風(fēng)口的所有型面的偏差情況,隨機(jī)均勻取點(diǎn)結(jié)果如表1所示。
如表1所示,曲面點(diǎn)1-17為帶撥片一側(cè),負(fù)偏差區(qū)域及正偏差區(qū)域大致相等,通過(guò)取點(diǎn)處的具體數(shù)值可知,正偏差集中在0~0.157 mm范圍內(nèi),負(fù)偏差集中在-0.199~0 mm范圍內(nèi);曲面點(diǎn)18-32為背面一側(cè),主要以正偏差為主,其中正偏差集中在0~0.164 mm范圍內(nèi),負(fù)偏差集中在-0.111~0 mm范圍內(nèi)。對(duì)比所有的取點(diǎn)處數(shù)值可知,在現(xiàn)有工藝參數(shù)下,該出風(fēng)口所有的偏差均處于±0.2 mm范圍。
表1 掃描檢測(cè)結(jié)果 mm
參照GB/T 14486—2008《塑料模塑件尺寸公差》[15]中聚酰胺填充玻璃纖維質(zhì)量分?jǐn)?shù)30%的公差規(guī)定,各公差等級(jí)的尺寸要求見(jiàn)表2。
表2 模塑件尺寸公差表(部分) mm
根據(jù)表2模塑件尺寸公差表可知出風(fēng)口的長(zhǎng)、寬、高分別為180 mm、70 mm、60 mm所對(duì)應(yīng)的公差值,按基本尺寸上下偏差取均值,該零件的各類(lèi)尺寸均能達(dá)到高精度級(jí)別的公差要求,完全能滿足汽車(chē)空調(diào)標(biāo)定試驗(yàn)中空調(diào)風(fēng)道的精度要求。
空調(diào)試驗(yàn)不僅要求空調(diào)風(fēng)道為設(shè)計(jì)狀態(tài),還需要其力學(xué)性能優(yōu)異,在各種常規(guī)道路工況下不發(fā)生斷裂,保證正常功能。表3給出了激光燒結(jié)混合質(zhì)量分?jǐn)?shù)為30%玻璃微珠的尼龍12粉末一體成型零件的力學(xué)性能以及經(jīng)過(guò)熱熔拼接的零件的力學(xué)性能。
表3 SLS一體成型零件及拼接零件的力學(xué)性能
從表中可以看出,一體成型零件的拉伸強(qiáng)度達(dá)到25 MPa,拉伸彈性模量達(dá)到1 800 MPa,斷裂伸長(zhǎng)率達(dá)到7.1%,彎曲強(qiáng)度為39 MPa,彎曲模量達(dá)到1 800 MPa,沖擊強(qiáng)度為15.1 kJ/m2。分塊加工的零件經(jīng)過(guò)熱熔拼接后力學(xué)性能有明顯衰減,塑性及韌性均有不同程度的降低,其中拉伸強(qiáng)度衰減70%至7.1 MPa,拉伸彈性模量衰減48%至920 MPa,斷裂伸長(zhǎng)率衰減77%至1.6%,彎曲強(qiáng)度衰減52%至18.6 MPa,彎曲模量衰減44%至1 009 MPa,沖擊強(qiáng)度衰減76%至3.5 kJ/m2。由于空調(diào)風(fēng)道整個(gè)零件較大,無(wú)論是選擇性激光燒結(jié)加工還是常規(guī)方法加工,均無(wú)法一次成型,需要分段加工后進(jìn)行拼接,這樣會(huì)在拼接處形成薄弱區(qū)。同時(shí)空調(diào)風(fēng)道為中空結(jié)構(gòu),傳統(tǒng)加工方法很難進(jìn)行一體成型,需要分塊加工后進(jìn)行拼接,顯著增加了拼接縫數(shù)量,對(duì)零件強(qiáng)度造成很大的影響,而選擇性激光燒結(jié)技術(shù)無(wú)需支撐,可一體成型復(fù)雜結(jié)構(gòu)的零部件,對(duì)于加工空腔類(lèi)的空調(diào)風(fēng)道而言具有顯著的優(yōu)勢(shì),一體成型后進(jìn)行簡(jiǎn)單清粉及噴砂處理即可獲得空腔類(lèi)空調(diào)風(fēng)道。
熱變形溫度如表3所示,在0.45 MPa負(fù)載的條件下,選擇性激光燒結(jié)成型零件熱變形溫度為154℃,在1.8 MPa負(fù)載的條件下,選擇性激光燒結(jié)成型零件熱變形溫度為67℃,而空調(diào)通風(fēng)管道為無(wú)負(fù)載條件,熱變形溫度要求遠(yuǎn)低于154℃,可以完全滿足試驗(yàn)試驗(yàn)要求。
涉及到空調(diào)試驗(yàn)的相關(guān)零件包括鼓風(fēng)機(jī)、空調(diào)風(fēng)道等,在產(chǎn)品設(shè)計(jì)與驗(yàn)證階段,空調(diào)風(fēng)道無(wú)設(shè)計(jì)狀態(tài)的模具件,而空調(diào)風(fēng)道樣件的狀態(tài)與試驗(yàn)結(jié)果緊密相關(guān),因此為了保證空調(diào)臺(tái)架及整車(chē)試驗(yàn)結(jié)果可靠,不僅要求空調(diào)風(fēng)道為設(shè)計(jì)狀態(tài)的樣件,還需要其高精度、變形少以保證良好的密封性能,不產(chǎn)生漏氣的情況,同時(shí)具備一定的力學(xué)性能,要求在各種常規(guī)道路工況下不發(fā)生斷裂,保證正常功能,在制熱模式下,熱風(fēng)會(huì)使風(fēng)道溫度超過(guò)50℃,最高達(dá)60℃,因此要求風(fēng)道具備一定的耐高溫性能,60℃條件下不發(fā)生軟化。使用激光燒結(jié)技術(shù)加工的空調(diào)風(fēng)道如圖1,將其分別裝入臺(tái)架及實(shí)車(chē),效果分別如圖2、圖3所示,經(jīng)實(shí)車(chē)及臺(tái)架安裝確認(rèn),整套空調(diào)風(fēng)管安裝過(guò)程無(wú)任何異常,所有安裝位均能匹配,精度完全滿足設(shè)計(jì)要求。臺(tái)架試驗(yàn)表明,管道連接處按量產(chǎn)方案進(jìn)行海綿填充處理后,氣密性良好,無(wú)明顯漏氣現(xiàn)象出現(xiàn),力學(xué)性能滿足試驗(yàn)需求,且在制熱模式下,風(fēng)道也未現(xiàn)軟化現(xiàn)象,均能滿足試驗(yàn)要求。整車(chē)試驗(yàn)表明,整個(gè)試驗(yàn)階段空調(diào)管道系統(tǒng)性能穩(wěn)定,未出現(xiàn)異常,可滿足整車(chē)搭載試驗(yàn)。
圖1 激光選擇性燒結(jié)通風(fēng)管道
圖2 空調(diào)臺(tái)架試驗(yàn)
圖3 空調(diào)管道整車(chē)裝配(局部?jī)x表管道)
a.在現(xiàn)有工藝參數(shù)下,出風(fēng)口的所有偏差均處于±0.2 mm范圍,達(dá)到高精度級(jí)別的公差要求,完全能滿足汽車(chē)空調(diào)試驗(yàn)中空調(diào)管道零件的精度要求;
b.選擇性激光燒結(jié)一體成型的零件力學(xué)性能顯著高于分塊成型后熱熔拼接零件的力學(xué)性能,一體成型可顯著減少拼接縫數(shù)量,有助于提高整體力學(xué)性能,同時(shí)熱變形溫度高達(dá)154℃,可完全滿足空調(diào)管道零件的耐熱要求;
c.選擇性激光燒結(jié)成型空調(diào)管道零件可滿足空調(diào)試驗(yàn)的需求,激光燒結(jié)成型技術(shù)可助力汽車(chē)研發(fā)。