教学课件智能制造数字化增材制造第7章增材制造前处理.pptx
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1、授课教师:XXXX智能制造数字化增材制造目录/CONTENTS01建立打印环境02设计支撑03空间布置04输出打印文件本章将详细地介绍增材制造的过程(图7-1),包括如何使用软件来设置、编辑和生成增材制造项目的加工程序。增材制造工艺的加工编程大致可分为以下几步:1)建立打印环境。2)创建模型需要的支撑结构。3)根据需要使用模式和嵌套功能安排多个组件。4)将最后生成的打印文件发送到打印机。增材制造前处理01建立打印环境1安装配置软件打开NX 安装目录,打开【mach】【auxiliary】【mfgam】文件夹。在【mfgam】文件夹中找到【Build Processor Interface.ex
2、e】可执行文件。运行此文件来安装构建处理器管理器,用于查看任何已安装的3D 打印机配置文件及其构建处理器(图7-2)。建立打印环境2)图7-3 所示为一些其他先前安装的3D 打印机配置文件,它们引用的构建处理器与演示构建处理器不同。在这两种情况下,都需要使用【Add a Machine】命令在管理器中选择一个新的3D 打印机配置文件。建立打印环境3)在图7-4 所示的窗口中选择所需的机器。窗口中包含着管理器可以识别的所有打印机类型。在本例中,有五个机器选项与演示构建处理器相关,可以选择其中任何一个添加到管理器视图中。4)运行【mfgam】文件中【DemoBuildProcessor-x64】应
3、用程序。然后重新启动机器。建立打印环境如果要创建并输出可运行的文件,需要一个官方的构建处理器连接打印机。它将以与演示构建处理器相同的方式进行安装,并包含在构建处理器管理器中。在购买官方的构建处理器时会提供其许可证。演示构建处理器的许可证也可以直接获得。要申请许可证,可转到机器配置页面并单击下面的许可证按钮,如图7-5 所示。建立打印环境5)最后要安装的是【Inspector_1.1.0.167_x64.msi】应用程序,它同样在【mfgam】文件夹中。安装完成后,程序的路径应该显示在【Path to Executable】文本框中,如图7-5所示。这将是启动切片查看器的方式。建立打印环境如果在
4、安装构建处理器时出现【Unexpected open contours after slicing】错误提示,选择【Profile Editor】选项卡,并勾选【Gap Fill】即可,如图7-6 所示。建立打印环境2定义构建处理器配置文件启动【Build Processor】程序,单击【Add&Machine】按钮,选择小正方形的金属粉末打印机。在【Description】文本框中输入【small demo】,并设置【Machine Location】,如图7-7 所示。建立打印环境根据需要可以多次添加相同的打印机,因为每个3D 打印机都有自己的配置文件。实际操作中可能有许多相同类型的打印机
5、。可以查看添加的打印机的属性以及设置的名字和描述。还可以对其设置访问权限。1)打开【Configure Printer】窗口,对打印机进行设置,如图7-8 所示。选择【ProfileEditor】选项卡,可以将输出文件发送到指定的文件夹,该文件夹可以是打印机的自动输入文件夹。建立打印环境2)在【Profile Editor】选项卡中可以对【Machine Settings】【Material】【General】【Slice Profile】和【Build Strategy】进行编辑或自定义。3)在【Material】选项组中,可以对材料进行重命名。然后,可以修改它的一般属性。具体操作如图7-9
6、 所示。建立打印环境4)选择【Material 1】,并打开它的切片配置文件【Slice Profile】,重命名为【Slice Profile 1】,把它的厚度【Slice Thickness】设置为【0.1】,其他选项默认设置。具体操作如图7-10a 所示。还可以再添加一个【Slice Profile 2】,将其【Slice Thickness】设置为【0.12】,并将最大间隙【Maximal Gap Size】设置为【0.2】,以建立不同的切片剖面。具体操作步骤如图 7-10b 所示。建立打印环境5)更改默认的构建策略【Build Strategy】。将其命名为【Build Strate
7、gy 1】,将边界距离【Border Distance】更改为【0.02】。具体操作如图7-11 所示。建立打印环境6)单击添加按钮,创建【Build Strategy 2】。具体操作如图7-12 所示。选择【Build Strategy 2】,设置边框数【Number of Borders】为【2】,并将边框距离【Border Distance】设置为【0.05】。具体操作如图7-13 所示。建立打印环境此时构建了两个切片配置文件【Slice Profile】,并为【Slice Protile 1】构建了策略【Bulid Strategy】。通过这种方式,可配置所有构建处理器能够完成的操作。
8、构建策略【Build Strategy】由以下四个部分组成:1)切片信息【Slicing】:可以指定切片厚度,并指定扫描的支持层级。如果需要扫描更高层级,需要使用更高的激光功率或一些方法来融合几层材料,同时对支撑结构的精度要求不能太高。2)重缩放【Rescaling】:材料的收缩或非线性变化时,当需要其分量向一两个方向收缩时,可以在【Rescaling】中修改。建立打印环境3)路径生成【Path Generation】:【Part Border】取决于填充区域的轮廓。【Up Skin】【In Skin】和【Down Skin】是指切片相对于组件的位置。【Up Skin】是最上面的一层,代表组件
9、的上表面,下一层的构建是在熔融粉末上的松散粉末上;【In skin】表示组件体内部的层;【Down Skin】是第一个融合层,代表一个向下的表面,在这个表面下面的层是松散的粉末,这一层是这个区域的第一个融合层。4)扫描【Scanning】:可对用于在切片中跟踪几何图形轮廓的激光进行设置。至此,已经完成了【Build Strategy】的基本配置。现在打开NX 并加载一个增材制造项目。建立打印环境【Large Squave Platform】在NX 构建托盘中有两个选项,选择大型方形托盘。为这个托盘选择一个3D 打印机。在【Select 3D Printer】列表中包括两台3MF 打印机和一台S
10、TL打印机。它们没有与之关联的实际构建处理器。除了这些之外,还有刚才在构建处理器管理器中查看的机器。具体的操作如图7-14 所示。建立打印环境使用选定的打印机,可以编辑构建托盘的构建策略【Edit Build Strategy】,图7-15 所示为可用于该打印机的材料、片配置文件和构建策略选项。建立打印环境3初始化托盘1)启动NX,创建一个新的NX 部件文件。选择【增材制造】选项卡,创建一个新文件,选择【空的构建托盘】,命名文件并指定它的文件夹。2)进入增材制造环境后,选择3D 打印机关联到构建托盘。【Select 3D Printer】中的3MF 和STL 打印机是开箱即用打印机,而大型的方
11、形平台金属打印机【Large quarePlatform,metal powder bed printer】是在构建处理器管理器中加载的,在这里选择它,它使用的是Demo 构建处理器。此处可以随时更改3D 打印机的选择。建立打印环境当选择打印机时,会得到该打印机的相关几何图形。图形区中有一个构建板,还有一个构建空间,组件必须放入其中才能在这台3D 打印机上打印。3D 打印机的坐标系统也是可见的,如图7-16 所示。建立打印环境3)向构建托盘添加部件。使用【Add Part】命令添加一个NX 部件,或者使用【Import STL File】命令引入一些扫描的几何图形。添加完模型文件后,图形区如图
12、7-17 所示。此时,NX 会询问【是否要添加约束】,因为这是一个新的组装项,选择【否】。建立打印环境4)在打印空间中添加了组件,就可以使用【移动组件】命令【Move Component】移动它们。选择组件,单击【Specify Orientation】,如图7-18 所示,设置X、Z 值,使组件向后倾斜,并向上移动。然后在增材制造导航器【Additive Manufacturing Navigator】中会出现添加模型的链接,如图7-19 所示。建立打印环境02设计支撑自动支撑设计是为增材制造项目构建结构支撑的一种快速方法。1)打开NX 导航中的支撑结构库。在本例中设置了两个库,一个命名为【
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