增材制造指通過離散-堆積使材料逐點逐層累積疊加形成三維實體的技術(shù)。根據(jù)它快速成型、任意成型的特點又稱其為增材制造。增材制造技術(shù)現(xiàn)在被廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)領(lǐng)域,以及醫(yī)藥、教育、建筑、娛樂等相關(guān)行業(yè)中。
3D打印技術(shù)只是增材制造工藝的一種。增材制造通過降低模具成本、減少材料、減少裝配、減少研發(fā)周期等優(yōu)勢來降低企業(yè)制造成本,提高生產(chǎn)效益。
1、3D打印制造具備的優(yōu)勢
與傳統(tǒng)的大規(guī)模生產(chǎn)方式相比,在經(jīng)濟上具有吸引力的是小批量定制產(chǎn)品;直接從三維模型生產(chǎn)意味著不再需要模具與工具,同時也沒有轉(zhuǎn)換成本;以數(shù)字模型的形式進行設(shè)計方便人們共享,方便組裝、定制和產(chǎn)品的修改;該工藝的可循環(huán)性使材料得以節(jié)約使用,同時還能重復(fù)利用未在制造過程中使用的廢料(如粉末、樹脂),本實驗室高分子激光打印機新舊粉末采用的是1∶3比例混合使用;對于復(fù)雜的結(jié)構(gòu),如蜂窩狀、局部支撐類、自由形式的封閉結(jié)構(gòu)和通道是可以實現(xiàn)的,使最終部件的孔隙率非常低;訂貨減少了庫存風(fēng)險,沒有未售出的成品,同時也改善了收入流,因為貨物是在生產(chǎn)前支付的;分銷允許本地消費者/客戶和生產(chǎn)者之間的直接交互。
2、光固化技術(shù)原理
本文通過采用3D打印技術(shù)路線中典型技術(shù)光固化成型技術(shù)(SLA)為代表來詳細(xì)說明。光固化是采用特定的波長與強度的激光聚焦到光固化材料表面,被激光照射到的光固化材料發(fā)生聚合而固化。因此,按每層的二維圖像由激光束掃描輻照后,液態(tài)的高分子材料就會被特定形狀的圖案凝固。完成一個層面的固化之后,成型平臺在垂直方向移動一個層片的高度,待新一層液面平穩(wěn)之后再固化另一個層面,這樣層層疊加便最終構(gòu)成一個三維實體。
UV樹脂即光敏樹脂,是3D打印中光固化技術(shù)所用的主要材料。其原理就是利用激光引發(fā)感光樹脂的聚合,通過電腦控制光束,逐層固化,最后得到所需的立體構(gòu)件。同時感光樹脂需要具備低黏度、低收縮、高固化速度、對光的敏感度高、層間黏附相容性好等特點。
目前市面上的光敏樹脂成本依舊較高,且機械強度、耐候性和耐熱性大多低于工程塑料,在一定程度上影響了材料的應(yīng)用范圍[1]。很多研究主要集中在光敏樹脂材料與設(shè)備原理上,如楊娜娜[2]研究了國產(chǎn)和進口的一些同類型樹脂,其力學(xué)性能相當(dāng),不同體系的光敏樹脂,其性能和斷裂方式差異較大;劉海濤等[3]研究了快速原型件表面質(zhì)量受到光敏樹脂組分、透射深度、單層固化強度和黏度的影響;蔣三生[4]研究了光敏樹脂3D打印材料中打印工藝參數(shù)對打印制品質(zhì)量及力學(xué)性能的影響。然而樹脂的材料特性與使用過程中可能出現(xiàn)的問題卻很少涉及,即研發(fā)較為活躍,但能夠進入商業(yè)化使用的比較有限。特別是國產(chǎn)光敏樹脂與進口光敏樹脂的材料特性存在較大差距。本文主要從以下2方面進行探討。
3、光敏樹脂的特性以及分析
本實驗室采用的是先臨公司iSLA-650Pro3D打印機,本設(shè)備主要采用的是SH8800光固化樹脂。目前市面上主要光固化樹脂參數(shù)如表1所示。
通過上述表格可以計算出不同種類樹脂的固化線寬Lw和固化深度Cd,因為這2個參數(shù)直接關(guān)系到光固化后模型的表面細(xì)節(jié)、韌性、成型精度等方面。樹脂固化說明如圖1所示。
其計算公式分別為:
式(1)(2)中:Ec、Dp分別為樹脂的臨界曝光量(lx/s)和透射深度(mm),是光敏樹脂的固有參數(shù);ωo為光斑的半徑,mm;P為功率,W;Vs為掃描速度,m/s。通過這2個參數(shù)可以驗證一個普遍的觀點:在3D打印中都希望降低固化的線寬Lw,為了滿足此條件在3D打印機制造企業(yè)工程師不斷地改變式中的參數(shù),比如不斷地縮小光斑的半徑以降低線寬。在固化深度方面,由于光線透過復(fù)合樹脂時強度逐漸減弱,故深層樹脂往往聚合不完全,當(dāng)通過一定深度后,單體的聚合程度極小,樹脂的強度非常低,這一臨界深度成為“固化深度”。所以在表1中發(fā)現(xiàn)市面上很多材料的固化深度幾乎都是一樣的。
4、模型缺陷
3D打印過程本質(zhì)上來說是采用離散和疊加的思想[5]。離散過程即是將三維模型切片,將得到的層片信息進行數(shù)據(jù)處理,其中不僅包含結(jié)合3D打印機設(shè)置加工參數(shù),也包含對切片得到的層片輪廓內(nèi)部進行掃描填充即路徑規(guī)劃等,從而得到數(shù)據(jù)文件[6]。而疊加過程就是將打印數(shù)據(jù)文件發(fā)送到打印機,打印機接收到指令后,開始逐層累積打印,最終就可得到實體模型[7]。一般來說,三維模型成型的質(zhì)量取決于所選工藝的成型精度和3D打印的工藝的選擇[8]??傮w上,影響快速成型精度的因素分為3類,即計算機切片處理誤差、打印過程誤差和后處理誤差[9]。以上3種誤差中,在各類3D打印工藝前處理過程中共同會存在的問題就是計算機的軟件切片產(chǎn)生的誤差,同時產(chǎn)生的誤差機理也是相同的。在日常打印中經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)一個問題,即模型放入打印機軟件中會產(chǎn)生破面。然而很多人覺得自己的模型完全看不到破面,那這又是為何呢?在建立三維模型時,由于采用的是不同的軟件,不同的軟件默認(rèn)保存的格式不盡相同,但是最終都是需要轉(zhuǎn)化為STL格式才能進行3D打印。在實際教學(xué)中發(fā)現(xiàn),不同的專業(yè)使用不同的建模軟件,有些軟件無法轉(zhuǎn)化為STL格式或者有些模型在轉(zhuǎn)化后模型產(chǎn)生的誤差較大。當(dāng)保存STL文件后,設(shè)計的所有表面和曲線都會被轉(zhuǎn)換成網(wǎng)格,網(wǎng)格一般由一系列的三角形組成,代表著設(shè)計原型中的精確幾何含義。很多三角形的面可以表現(xiàn)流暢的曲線,這就需要導(dǎo)出高分辨率的STL文件,所以需要將STL文件保存為合適的分辨率。一般弦高要達到0.05mm以下,角度值控制在0.1°以下,控制界面如圖2所示。
然而當(dāng)不斷地控制三角面片各項尺寸時,隨之而來的就是在格式轉(zhuǎn)換過程中可能有些三角面片會變得很小,以至于機器無法察覺。STL文件必須是全封閉的,正如上面所說的原因,即使設(shè)計的物體已經(jīng)創(chuàng)建完成后,很有可能仍存在一些沒有留意到的小孔。此時要導(dǎo)出STL文件格式時,軟件則會自動報錯。這些錯誤并非發(fā)生在瀏覽階段,而是存在于該模型的對象中。目前很多切片軟件會自動幫助修復(fù)STL文件錯誤。
綜上所述,為了消除以上所涉及到的問題,需要在建立模型時仔細(xì)留意是否存在破面或結(jié)合處產(chǎn)生誤差,同時在模型格式轉(zhuǎn)換中需要注意在曲面中的弦高與角度控制值。
光固化打印技術(shù)是目前各種打印技術(shù)中,在綜合模型質(zhì)量、單價、效率等方面綜合考慮后最適合大規(guī)模推廣的。本文在綜合考慮市面上多種光敏樹脂后從材料本身的特性出發(fā),選擇了一種性價比較高的SH8800材料。通過這種材料打印出的模型能夠滿足日常教學(xué)科研的需要。同時在實際科研中通過不斷嘗試,找到了比較合適的弦高與角度控制參數(shù),解決了模型轉(zhuǎn)換過程可能出現(xiàn)的問題,進而可以極大地提高打印零部件的效率。
參考文獻:
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[3]劉海濤,黃樹槐,莫健華,等.光明樹脂對快速原型件表面質(zhì)量的影響[J].高分子材料科學(xué)與工程,2007,23(5):170-173.
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[5]賀強,程涵,楊曉強.面向3D打印的三維模型處理技術(shù)研究綜述[J].制造技術(shù)與機床,2016(6):54-57.
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作者簡介:吳開明(1991—),男,江蘇鹽城人,碩士研究生,助理實驗師,主要從事3D打印與流體機械方面的工作。
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