
| 楼主 | 主题:大型原型快速制造中的并行加工技术 | ||||
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快速原型技术经过近10年的发展,应用领域不断扩大,同时工业生产也对快速成形技 术提出了新的要求。如何获得大型原型是许多工业领域,如汽车制造领域的迫切需要。然而 目前的快速成形系统只能制造中小尺寸的原型,原型尺寸一般小于1 m? m? m。为适 应这一要求,需要采用新的设计思想,开发能够制造大型原型的快速制造系统。 1 典型快速成形工艺的加工效率比较 快速成形工艺采用离散堆积的工艺原理。根据其最小成形单位的不同,可以将其分 为不同 的成形方式:有的由点构成线,再由线构成面,最后由面堆积为体,其最小成形单位是点; 有的由线构成面,再由面构成体,其最小成形单位是线;有的直接成形一层,由层堆积为 三维实体,其最小成形单位是面。显然最小成形单位越大,成形效率越高。几种典型 的成形方式比较见表1。 表1 几种典型的成形工艺成形方式比较 最小成形单位 成形方式 典型工艺 几种典型工艺(SLS、SLA、MEM、FDM)加工效率的估算见表2。 设备 成形空间(mm譵m譵m) 一层1)成形时间(s) 1m?m?m原型成形时间(天) 注:1)SLS、SLA一层尺寸为100 mm?00 mm?.1mm;LOM、FDM一层尺寸为200 mm?00 mm?.1mm。 2 分区并行加工技术 在各种快速成形工艺中,分层实体制造工艺具有最高的加工效率,但现有的LOM工艺仍 存在2个问题:①成形一个1 m? m? m的原型需要16天,效率仍然太低;②实际需要的大型原型尺寸更大,如1 m? m? m,因此需要新的设计思想,进一步提高加工效率。 将一个矩形加工区域分割为两个加工区域的加工时间估算见表3,若采用并行加工技术,加 工效率可提高约40%。 表3 分区并行加工效率估算 单位: 天 加工时间 1m?m?m 3 分区并行加工的关键技术分析 3.1 零件几何数据的分割 表4 快速成形技术数据处理过程零件分割可行性分析 数据形式 能否分割 分割后边界处 3.2 多套扫描装置并行工作的实现
采用分区并行加工技术的大型原型制造系统,不仅可以制造大尺寸原型,而且可以采用零件 的排样技术一次同时加工多个尺寸较小的零件。一方面可以最大限度地提高原材料的利用率 ,另一方面可以提高快速成形系统的制造效率。其数据处理过程见图4。首先将经CAD造型 ,并将表面离散化的多个STL文件进行合理的排样,合并为一个STL文件;将该文件进行分层 填充操作得到填充后的CLI文件,将该CLI文件进行分割,并行加工
(1)大型原型是许多快速成形技术应用领域新的重要要求,开发可以制造大型原型的快速原 型制造系统具有良好的市场前景。 快速回复 浏览:174 回复:1
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| 2007-10-23 9:17:16 |
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