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第六章快速成型技术课件.ppt

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第六章快速成型技术课件.ppt

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第六章快速成型技术课件.ppt

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第六章快速成型技术
概述:
快速成形技术(RapidPrototyping,简称RP)20世纪80年代发展起来的,它综合了机械工程、CAD、数控技术、激光技术及材料科学技术,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,从而大大缩短产品的研制周期。因而,被认为是近20来制造领域的一个重大突破。影响力与数控技术相当。
第六章快速成型技术
发展:
我国在90年代先后有武汉华中科技大学快速制造中心、北京航空航天大学激光研究中心、西安交大先进制造技术研究所、北京殷华实业有限公司、陕西省激光快速成形与模具制造工程研究中心等在快速成形工艺研究、设备开发、数据处理及控制软件、新材料的研发等方面做了大量有成效的工作。
第六章快速成型技术
基本思路:




(a)工件
(b)切片
(c)分层自由成型
(d)叠加零件
第六章快速成型技术
快速成型与普通成型的区别:
传统加工
快速成型
第六章快速成型技术
快速成型方法分类(本章内容):
(SLA)
(SLS)
(LOM)
(FDM)

第六章快速成型技术
(SLA)
立体光造型技术,又称光敏树脂液相固化成形或立体光刻)。最早由CharlesHul发明并于1984年获得专利,1988年
美国3D系统公司推出商品化的世界上第一台快速成形机。
基本原理:
SL工艺是基于液态光敏树脂的光聚合原理工作。这种液态材料在一定波长和功率的紫外线光(如:λ=325nm紫外线)的照射下能迅速发生光聚合反应,相对分子量急剧增大,材料也由液态变成固态。
第六章快速成型技术
基本原理图
图SLA基本原理图
第六章快速成型技术
优缺点
优点
SLA方法是目前快速成形技术领域中研究得最多的方法,也是技术上最为成熟的方法。该方法成型精度高、表面质量好、原材料利用率将近100%,能制造出形状特别复杂(如空心零件)、特别精细(如首饰、装饰品等)的零件。
制造出来的原型件,可快速翻制各种模具。
缺点
需要支撑,树脂收缩导致精度下降,材料昂贵,光固化树脂有一定的毒性等。
第六章快速成型技术
应用:
(1)可直接制作树脂功能件,用作结构验证和功能测试
(2)可制作比较精细和复杂零件
(3)可制造出有透明效果的制件
(4)制造出来的原型可以翻制各种模具
第六章快速成型技术