第5章-熔融沉积成型工艺及材料课件.pptx
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1、Nantong Institute of Technology3D打印成型工艺及材料3D打印技术研究所第第5章章 熔融熔融沉积成型工艺及材料沉积成型工艺及材料Nantong Institute of Technology熔融沉积成型工艺及材料2 成型原理及工艺成型原理及工艺 成型系统成型系统3 概述概述14 成型材料成型材料6 典型应用典型应用 成型影响因素成型影响因素5Nantong Institute of TechnologypScott Crump于1988年首先提出了熔融沉积成型思想,并在同年成立了Stratasys公司。pStratasys公司从1993年开始先后推出了FDM165
2、0、FDM2000、FDM3000和FDM8000等机型。p1998年推出的FDM-Quantum机型,采用挤出头磁浮定位系统,可同时独立控制两个喷头,其中一个喷头用于填充成型材料,另一个喷头用于填充支撑材料,其造型速度为过去的5倍。pStratasys公司的Mojo、Dimension、uPrint和Fortus等多个产品均采用FDM为核心技术。5.1 概述Nantong Institute of Technology桌面级FDM成型设备:pMakerBot公司的MakerBot Replicator系列p3D Systems公司的Cube系列p北京太尔时代公司的UP系列p杭州先临公司的Ei
3、nstart系列5.1 概述Nantong Institute of Technology1.熔融挤出过程FDM工艺采用喷头加热器将丝状或粒状热熔性材料加热熔化,并以极细丝状从喷嘴挤出。p在温度达到丝材软化点之前,丝材与加热腔之间有一段间隙不变的区域,称为加料段。p随着丝材表面温度升高,物料熔化,形成一段丝材直径逐渐变细直到完全熔融的区域,称为熔化段。p在物料被挤出口之前,有一段完全由熔融物料充满机筒的区域,称为熔融段。5.2 成型原理及工艺5.2.1 成型原理Nantong Institute of Technology2.喷头内熔体的热平衡 假设喷头内部温度处处相等,沿喷头接触方向不存在热
4、流。 5.2 成型原理及工艺5.2.1 成型原理pQME:随熔体进入喷嘴的热量pQMA:喷头中被对流带走的热量pQRAD:喷头中以热辐射方式失去的热量pQ耗:喷头中单位时间内的热量耗散pQH :加热系统供给的热量pQCA :空气中流失的热量Nantong Institute of Technology2.喷头内熔体的热平衡 5.2 成型原理及工艺5.2.1 成型原理热平衡的一般形式为:进入系统的热流-离开系统的热流+单位时间内系统产生的热量=单位时间内系统内存储的热量Nantong Institute of Technology3.喷头内熔体流动性 喷嘴流道由直径分别为D1和D2的等截面圆管和
5、由D1过渡到D2的锥形圆管组成。锥形圆管能更好的减小流道直径突变所带来的阻力变化,还可以避免发生局部紊流现象。直径为D2的末端圆管用于熔体挤出成型前的稳定性流动,以便成型更精确稳定的尺寸。不同流道内的流场导致各个流道出现不同压力差。5.2 成型原理及工艺5.2.1 成型原理Nantong Institute of Technology3.喷头内熔体流动性 1)等截面圆形管道中的熔体流动假设熔体沿z向流动是等温且稳定的,忽略入口效应且流动是充分发展的,则此时的流动流场可简化为z方向单向流动。 压力差为:5.2 成型原理及工艺5.2.1 成型原理Nantong Institute of Techn
6、ology3.喷头内熔体流动性 2)锥形圆管中的熔体流动 整个流道中的总压力差P为两段圆形管道和一段锥形管道三段压力差之和。5.2 成型原理及工艺5.2.1 成型原理Nantong Institute of Technology4.丝材粘结机理 材料确定条件下,丝材粘结界面温度越高,有效扩散时间越充分,分子运动就越剧烈,丝材中越过界面的分子扩散量越多。5.2 成型原理及工艺5.2.1 成型原理Nantong Institute of Technology1.前处理5.2 成型原理及工艺5.2.2 成型工艺CAD三维建模01STL文件转换及修复02确定摆放方位03切片分层04Nantong In
7、stitute of Technology2.成型过程 在计算机控制下,电机驱动送料机构使丝材不断地向喷头送进,丝材在喷头中通过加热器将其加热成熔融态,计算机根据分层截面信息控制喷头沿一定路径和速度移动,熔融态材料从喷头中不断被挤出,随即与前一层粘结在一起。每成型一层,喷头上升一截面层的高度或工作台下降一个层的厚度,继续填充下一层,如此反复,直至完成整个实体造型。5.2 成型原理及工艺5.2.2 成型工艺Nantong Institute of Technology2.成型过程 双喷头设计,两个喷头分别成型模型实体材料和支撑材料。5.2 成型原理及工艺5.2.2 成型工艺Nantong Ins
8、titute of Technology3.后处理 对原型进行表面处理,除了去除支撑外,还包括对模型的抛光打磨。5.2 成型原理及工艺5.2.2 成型工艺p 机械处理p 热处理p 表面涂层处理p 化学处理Nantong Institute of Technology优点:5.2 成型原理及工艺5.2.3 工艺特点(1)运行成本低,操作和维护简单(2)成型材料广泛(3)环境友好,安全环保(4)后处理简单 (5)易于搬运,对环境无限制Nantong Institute of Technology缺点:5.2 成型原理及工艺5.2.3 工艺特点(1)成型件成型精度较低(2)成型件易发生层间断裂现象(
9、3)需要设计和制作支撑结构(4)成型时间较长,不适合成型大型件Nantong Institute of Technology5.3 成型系统FDM成型系统主要由机械系统和控制系统两部分组成:p机械系统主要包括框架支撑系统、三轴运动系统、喷头打印系统等;p控制系统主要由硬件系统和软件系统组成。Nantong Institute of Technology5.3 成型系统(1)运动系统 主流FDM成型设备主要采用两种结构:一是笛卡尔型,又称XYZ型或Cartesian型;二是并联臂型,又称Delta型或三角洲型。 1)笛卡尔型5.3.1 机械系统Nantong Institute of Techn
10、ology5.3 成型系统(1)运动系统 2)并联臂型 工作原理: 连杆将滑块与打印机的喷头相连接,将滑块的运动转化为喷头的运动,通过连杆本身的刚度来完成对打印喷头的牵引,进而实现整个运动的控制。5.3.1 机械系统Nantong Institute of Technology5.3 成型系统(2)挤出机构 1)分类 根据塑化方式的不同,分为:5.3.1 机械系统p 气压式p 螺杆式p 柱塞式Nantong Institute of Technology5.3 成型系统(2)挤出机构 气压式 粘度低时,挤出阻力小,材料的挤出速度变快;粘度增高时,挤出速度变慢,甚至发生喷嘴堵塞。 随着材料被挤出
11、,剩余材料逐渐减少,使气体空腔逐渐增大,气体的可压缩性和滞后性会导致材料在喷嘴的挤出滞后,响应速度变慢,同时一致性也发生变化。5.3.1 机械系统Nantong Institute of Technology5.3 成型系统(2)挤出机构 螺杆式 螺杆式挤出方式对材料的粘度变化比较敏感,螺杆长时间旋转会使料筒内部温度升高,导致材料粘度降低。在有材料换型需求的作业中,更换喷头非常麻烦,螺杆清洗十分困难,维护成本较高。5.3.1 机械系统Nantong Institute of Technology5.3 成型系统(2)挤出机构 柱塞式 相较于气压式挤出和螺杆式挤出,柱塞式挤出结构简单,方便日后维
12、护与更换,且仅需一台步进电机就可完成挤出功能,成本低廉。5.3.1 机械系统Nantong Institute of Technology5.3 成型系统(2)挤出机构 2)驱动机构分析 凹轮式5.3.1 机械系统p 普通的金属光滑刚性轮p 橡胶轮p 刚性的摩擦轮Nantong Institute of Technology5.3 成型系统(2)挤出机构 2)驱动机构分析 V型轮式 V型轮式驱动机构就是将驱动轮边缘制成V型。丝材在V型轮两边缘之间,因而丝材两侧均受到了主动轮提供的摩擦力,V型轮进而提供了更大的驱动力。5.3.1 机械系统Nantong Institute of Technolo
13、gy5.3 成型系统(2)挤出机构 2)驱动机构分析 平带式 主动轮通过平带带动从动轮旋转,二者转速相同。两条平带通过一对从动轮和两组压轮压紧,丝材被两条平带夹紧。夹紧的平带带动丝材实现进给运动。5.3.1 机械系统Nantong Institute of Technology5.3 成型系统(2)挤出机构 2)驱动机构分析 齿轮式 齿轮式驱动是将齿轮作为驱动轮。轮齿起到增大摩擦力的作用。驱动轮表面粗糙度增加,从而提高了整体摩擦系数,提升了驱动摩擦力。同时,由于表面粗糙度大,提高了丝材的抓取推送能力,有利于进丝送丝。5.3.1 机械系统Nantong Institute of Technolo
14、gy5.3 成型系统(2)挤出机构 3)驱动轮压紧机构分析 固定间距式 固定间距式压紧装置的驱动机构的主动轮与从动轮的位置均处于固定状态,由驱动电机为主动轮提供驱动力,料丝在这两轮的摩擦力推动下实现运动。5.3.1 机械系统Nantong Institute of Technology5.3 成型系统(2)挤出机构 3)驱动轮压紧机构分析 弹簧可调节式 弹簧可调节式将主动轮固定,从动轮的位置可来回移动,并通过压力弹簧挤压从动轮使料丝压紧在两轮之间。5.3.1 机械系统Nantong Institute of Technology5.3 成型系统(2)挤出机构 3)驱动轮压紧机构分析 自适应式
15、自适应式将弹簧的位置进行了调整,使得空间得到充分的利用,其结构变得更加紧凑。5.3.1 机械系统Nantong Institute of Technology5.3 成型系统(3)喷头 理想的喷头应该满足以下要求:p材料能够在恒温下连续稳定地挤出;p材料挤出具有良好的开关响应特性以保证成型精度;p材料挤出速度具有良好的实时调节响应特性;p挤出系统的体积和重量需限制在一定的范围内;p足够的挤出能力。5.3.1 机械系统Nantong Institute of Technology5.3 成型系统 (1)硬件系统 FDM系统硬件主要由计算机控制系统硬件、运动控制系统、送丝控制系统、温度控制系统及机
16、床开关量控制系统5部分组成。5.3.2 喷墨系统Nantong Institute of Technology5.3 成型系统 (2)软件系统 软件运行于两种运行环境:用户态和内核态。 快速成型软件系统分三层结构。5.3.2 喷墨系统Nantong Institute of Technology5.4 成型材料成型材料: 聚合物支撑材料: 剥离性支撑 水溶性支撑 材料型号材料型号材料类型材料类型使用范围使用范围ABS P400丙烯腈-丁二烯-苯乙烯聚合物细丝概念型、测试型ABSi P500甲基丙烯酸-丙烯腈-丁二烯-苯乙烯聚合物细丝注射模制造ICW06 Wax消失模铸造蜡丝消失模制造Elast
17、omer E20塑胶丝医用模型制造Polyster P1500塑胶丝直接制造塑料注射模具PC聚碳酸酯功能性测试、如电动工具、汽车零件等PPSF聚苯砜航天工业、汽车工业以及医疗产品业PC/ABS聚碳酸酯和ABS混合材料玩具以及电子产业FDM系统系统成型材料成型材料支撑材料支撑材料Prodigy PlusTMABS水溶性FDM VantageTM iABS水溶性PC剥离性FDM VantageTM SABS水溶性PC剥离性FDM VantageTM SEABS水溶性PC剥离性FDM TitanTMABS水溶性PC、PPSF剥离性FDM MaxumTMABS水溶性Nantong Institute
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