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文档介绍:机械工程学院《计算机辅助设计》论文得分题目:专业:机械设计制造及其自动化班级:机制1204班姓名:学号:快速成型技术应用现状及发展趋势摘要:快速成型技术以其独特的特点和长处,成为加速新产品开发及实现并行工程的有效技术,具有广泛的应用领域和应用价值,发展十分迅猛,该技术的重要性已不容忽视。快速成型技术问世以来,已实现了相当大的市场,发展非常迅速。人们对材料逐层添加法这种新的制造方法已逐步适应。该技术通过与数控加工、铸造、金属冷喷涂、硅胶模等制造手段结合,已成为现代模型、模具和零件制造的强有力手段,在航空航天、汽车摩托车、家电等领域得到了广泛应用。快速成型技术是基于离散/堆积的原理。在计算机的控制下快速成型机的成型头选择性地固化一层层的液体材料(或选择性的切割一层层的纸、烧结一层层的粉末材料、喷涂一层层的热熔性材料等),形成各个截面轮廓并逐步顺序叠加成三维工件实体。RP技术的主要方法有:光固化立体造型SLA、分层物件制造、选择性激光烧结法、熔融沉积造型。关键词:快速成型技术;应用现状;发展趋势一、快速成型技术的原理与发展快速成形技术(RapidPrototyping;RPM)又称快速原型制造(RapidPrototypingManufacturing,简称RPM)技术,是基于材料堆积法的一种高新制造技术,被认为是近20年来制造领域的一个重大成果。它集机械工程、CAD、逆向工程技术、分层制造技术、数控技术、材料科学、激光技术于一身,可以自动、直接、快速、精确地将设计思想转变为具有一定功能的原型或直接制造零件,从而为零件原型制作、新设计思想的校验等方面提供了一种高效低成本的实现手段。即,快速成形技术就是利用三维CAD的数据,通过快速成型机,将一层层的材料堆积成实体原型。20世纪80年代初在美国出现,90年代在全球得到迅速发展的一门综合性、交叉性前沿技术,是先进制造技术的重要组成部分,也是制造技术的一次飞跃,具有很高的加工柔性和很快的市场响应速度,为制造技术的发展创造了一个新的机遇。快速成型技术的发展历史快速成型技术首先在美国得到使用,1987年3DSystem公司首次推出商业化的快速成型设备。当1988年将第1台设备SLA21卖给BaterHealthare、PrattandWhitney和EastmanKodak时,就标志着快速成型技术工业化应用的开始。20世纪90年代,快速成型技术的应用范围迅速扩大,使用单位包括美国的波音和通用、德国的奥迪和宝马等许多国际知名大公司。1992年,快速成型设备已经在17个国家的500个项目中得到工业应用;1994年9月,世界上投入使用的快速成型设备增加到800多台,其中美国占绝大多数,日本有100多台;1996年底,全世界已安装了1400多台快速成型设备。至2000年6月,已有40多家公司设计、制造快速成型设备,其在全球的使用数量已达2000多台。我国于90年代初才开始快速成型技术研究,主要有西安交通大学、清华大学、华中科技大学及北京隆源自动成型系统有限公司,进行了光固化成型、熔融沉积造型、分层实体制造和选区激光烧结成型技术与设备研究,目前其相应的快速成型设备均已实现商品化。近十几年来,随着全球市场一体化的形成,制造业的竞争十分激烈。尤其是计算机技术的迅速普遍和CAD/CAM技术的广泛应用,使得RPM技术得到了异乎寻常的高速发展,表现出很强的生命力和广阔的应用前景。快速成形技术发展至今,以其技术的高速性、高集成性、高柔性、自动化程度高而得到了迅速发展。目前,快速成形的工艺方法已有几十种之多,其中主要工艺有四种基本类型:光固化成型法、分层实体制造法、选择性激光烧结法和熔融沉积制造法。二、快速成型技术特点1快速性。通过STL格式文件,快速成型制造系统几乎可以与所有的CAD造型系统无缝连接,从CAD模型到完成原型制作通常只需几小时到几十小时,可实现产品开发的快速闭环反馈。以快速原型为母模的快速模具技术,能够在几天内制作出所需材料的实际产品,而通过传统的钢制模具制作,至少需要几个月的时间。2高度集成化快速成型技术实现了设计与制造的一体化。在快速成型工艺中,计算机中的CAD模型数据通过接口软件转化为可以直接驱动快速成型设备的数控指令,快速成型设备根据数控指令完成原形或零件的加工。3与工件复杂程度无关快速成型技术由于采用分层制造工艺,将复杂的三维实体离散成一系列层片加工和加工层片之叠加,大大简化了加工过程。它可以加工复杂的中空结构且不存在三维加工中***干涉的问题,理论上可以制造具有任意复杂形状的原形和零件。4高度柔性快速成型系统是真正的数字化制造系统,仅需改变三维CAD模型,适当地调整和设置加工参数,即可完成不同类型的零件的加工制作,特别适合新产品开发或单件小批量生产。并且,快速成型技术在成型过程中无需专用的夹

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