【制造智能】激光快速成型技术综述

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激光快速成型技术是近年来才发展起来的一种快速成型技术。本文介绍了激光快速成型技术的基本原理、特点、应用以及发展现状等,简介的介绍了激光快速成型技术。


1、激光快速成型的基本原理
激光快速成型技术的原理是用CAD生成的三维实体模型,通过分层软件分层、每个薄层断面的二维数据用于驱动控制激光光束,扫射液体、粉末或薄片材料,加工出要求形状的薄层,逐层积累形成实体模型。


传统的工业成形技术中大部分遵循材料去除法这一方法的,如车削、铣削、钻削、磨削、刨削;另外一些是采用模具进行成形,如铸造、冲压。而激光快速成形却是采用一种全新的成形原理——分层加工、迭加成形。而激光快速成型技术快速制造出的模型或样件可以直秤设计验证、功能验证、工程分析、市场订货一级企业的决策等,缩短新产品开发周期,降低研发成本,提高企业竞争力。


激光快速成型又分为以下几类:
(1)光固化立体造型(SL—Stereolithography,orSLA)

将计算机控制下的紫外激光按预定零件各分层截面的轮廓为轨迹对液态光敏树脂逐点扫描,被扫描的树脂薄层产生光聚合反应固化形成零件的一个截面,再敷上一层新的液态树脂进行扫描加工,原型制造完毕。这种方法的特点是精度高、表面质量好,能制造形状复杂、特别精细的零件,不足是设备和材料昂贵,制造过程中需要设计支撑。

(2)分层实体制造(LOM—LaminatedObjectManufacturing)

LOM工艺是根据零件分层得到的轮廓信息用激光切割薄材,将所获得的层片通过热压装置和下面已切割层粘合,然后新的一层纸再叠加在上面,依次粘结成三维实体。LOM主要特点是设备和材料价格较低,制件强度较好、精度较高。Helisys公司研制出多种LOM工艺用的成型材料,可制造用金属薄板制作的成型件,该公司还开发基于陶瓷复合材料的LOM工艺。

(3)选择性激光烧结(SLS—Se1ectedLaserSintering)

SLS是采用激光有选择地分层烧结固体粉末,并使烧结成型的固化层层层叠加生成所需形状的零件。其整个工艺过程包括CAD模型的建立及数据处理、铺粉、烧结以及后处理等。SLS最突出的优点在于它所使用的成型材料十分广泛。从理论上说,任何加热后能形成原子间粘结的粉末材料均可作为其成型材料。目前,可成功进行SLS成型加工的材料有石蜡、高分子、金属、陶瓷粉末和它们的复合粉末材料。由于SLS成型材料品种多、用料节省、成型件性能分布广泛、适合多种用途以及SLS无需设计和制造复杂的支撑系统,所以其应用越来越广泛。但是SLS采用的是一种金属材料与另一种低熔点材料(可以是低熔点金属或有机粘接材料)的混合物,在加工过程中,低熔点材料熔化或部分熔化,但熔点较高的金属材料并不熔化,而是被熔化或部分熔化的低熔点材料包覆粘结在一起,形成的三维实体为类似粉末冶金烧结的坯件,实体存在一定比例孔隙,不能达到100%密度,力学性能也较差,常常还需要经过高温重熔或渗金属填补孔隙等后处理才能使用。

(4)激光熔覆成形(LCF-LaserCladdingForming)

LCF是指以不同的方式在基底合金表面上预置或同步送给所选择的熔覆材料,然后经激光照射使之与基底表层同时熔化,并快速凝固成稀释度低、与基底材料呈冶金结合的表面层,从而显著改变基底材料表层的耐磨、耐蚀、耐热及电气等特性的工艺方法。LCF是激光为热源在基材的表面熔覆一层材料,形成与基体具有完全不同成分和性能的合金层的表面改性方法。LCF具有许多优良特性:对工作环境的要求低;可通过计算机控制实现智能化和自动化处理;熔覆层的外观平整,工件变形小,加工后工件可不进行处理而直接使用;适合关键局部区域的处理;由于激光具有近似绝热的快速加热过程,激光熔覆对基体的热影响较小,引起的变形也小;控制激光的输入能量,可以将基体材料对熔覆材料的稀释控制在很低的程度,从而在保证熔覆层与基体形成冶金结合的前提下,保持原选定熔覆材料的优异性能;适用范围广,理论上几乎所有慕鹗艋蛱沾刹牧隙寄芗す馊鄹驳饺魏魏辖鹕希因而激光熔覆在航空、汽车、化工、机械等各领域拥有广泛的应用前景,正被越来越多的研究机构和企业所重视,对其研究也越来越广泛深入。但裂纹是目前大面积激光熔覆技术中最棘手的问题,国内外的科学家正在努力寻求这一问题的解决方案。

2、激光快速成型的特点

由于快速成型技术(包含激光快速成型技术)仅仅在需要增加材料的地方增加材料,所以从设计到自动化,从知识获取到计算机处理,从计划到接口、通讯等方面来看,非常适合于CIM、CAD及CAM,因此,同传统的制造方法相比较,激光快速成型显示出诸多的优点:
(1)制造速度快、成本低、节省时间和节约成本,为传统制造方法注入新的活力,而且可实现自由制造,产品制造过程以及产品造价几乎与产品的批量和复杂性无关。
(2)采用非接触加工的方式,没有传统加工的残余应力的问题,没有工具更换和磨损之类的问题,无切割、噪音和振动等,有利于环保。
(3)可实现快壑造、快速模具制造,特别适合于新产品开发和单间零件生产。

3、激光快速成型的应用

不断提高激光快速成型技术的应用水平是推动激光快速成型技术技术发展的重要方面。目前,激光快速成型技术已在工业造型、机械制造、航空航天、军事、建筑、影视、家电、轻工、医学、考古、文化艺术、雕刻、首饰等领域都得到了广泛应用。并且随着这一技术本身的发展,其应用领域将不断拓展。激光快速成型技术的实际应用主要集中在以下几个方面:

(1)在觳品造型设计过程中的应用激光快速成形技术为工业产品的设计开发人员建立了一种崭新的产品开发模式。运用激光快速成型技术能够快速、直接、精确地将设计思想转化为具有一定功能的实物模型(样件),这不仅缩短了开发周期,而且降低了开发费用,也使企业在激烈的市场竞争中占有旎。

(2)在机械制造领域的应用由于激光快速成型技术自身的特点,使得其在机械制造领域内,获得广泛的应用,多用于制造单件、小批量金属零件的制造。有些特殊复杂制件,由于只需单件生产,或少于50件的小批量,一般均可用RP技术直接进行成型,成本低,周期短。

(3)快速模具制造传统的模具生产时间长,成本高。将激光快速成型技术与传统的模具制造技术相结合,可以大大缩短模具制造的开发周期,提高生产率,是解决模具设计与制造薄弱环节的有效途径。激光快速成形技术在模具制造方面的应用可分为直接制模和间接制炝街郑直接制模是指采用激光快速成型技术直接堆积制造出模具,间接制模是先制出快速成型零件,再由零件复制得到所需要的模具。

(4)在医学领域的应用近几年来,人们对激光快速成型技术在医学领域的应用研究较多。以医学影像数据为基础,利用激光快速成型技熘谱魅颂迤鞴倌P停对外科手术有极大的应用价值。

(5)在文化艺术领域的应用在文化艺术领域,激光快速成形制造技术多用于艺术创作、文物复制、数字雕塑等。

(6)在航空航天技术领域的应用在航空航天领域欤空气动力学地面模拟实验(即风洞实验)是设计性能先进的天地往返系统(即航天飞机)所必不可少的重要环节。该实验中所用的模型形状复杂、精度要求高、又具有流线型特性,采用激光快速成型技术,根据CAD模型,由激光快速成型设备自动完成实体模型,能够很好的保证模型质量。

(7)在家电行业的应用目前,激光快速成形系统在国内的家电行业上得到了很大程度的普及与应用,使许多家电企业走在了国内前列。如:广东的美的、华宝、科龙;江苏的春兰、小天鹅;青岛的海尔等,都先后采用快速成形系统来开发s产品,收到了很好的效果。快速成形技术的应用很广泛,可以相信,随着快速成形制造技术的不断成熟和完善,它将会在越来越多的领域得到推广和应用。

4、激光快速成型的发展现状

美国3DSyetems公司1988年生产出世界上第一台SLA250型光固化快速造型机,开创了激光快速成型技术迅速发展和推广的新纪元。美国在设备研制、生产销售方面占全球主导地位,其发展水平及趋势基本代表了世界的发展水平及趋势。欧洲和日本也不甘落后,纷纷进行相关技术研究和设备研发。香港和台湾比内地起步早,台湾大汛拥有LOM设备,台湾各单位及军方安装多台进口SL系列设备。香港生产力促进局和香港科技大学、香港理工大学、香港城市大学等都拥有RP设备,其重点是有关键技术的应用与推广。
国内自20世纪90年代始进行研究,现有西安交通大学、华中科技大学、清华大学、北京隆源公司多所研究单位自主开发了成型设备并实现产业化。其中,西安交通大学生产的紫外光CPS系列光固化成型系统快速成型机等新技术,引起了国内外的高度重视等等。
激光快速成型技术正在发生巨大的变化,主要体现在新技术、新工艺及信息网络化等方面,其未来发展方向包括:

(1)研究新的成型工艺方法,在现有的基础上,拓宽激光快速成型技术的应用,开展新的成型工艺的探索。

(2)开发新设备和开发新材料。LRP设备研制向两个方向发展:自动化的桌面小型系统,主要用于原型制造;工业化大型系统,用于制造高精度、高性能零件。成型材料的研发及应用是目前LRP技术的研究重点之一。发展全新材料,特别是复合材料,如纳米材料、非均质材料、功能材料是当前的研究热点。激光快速成型技术是多学科交叉融合一体化的技术系统,正在不断研究开发和推广应用中,与生物科学交叉的生物制造、与信息科学交叉的远程制造、与纳米科学交叉的微机电系统等为它集成制造提供了广阔的发展空间。随着科学技术和现代工业的发展,它对制造业的作用日益重要并趋向更高的综合。

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2013-2014学年机械制造工艺学-期末试卷
机械制造工艺学复习题
龙门铣床特征及用途
高锰钢铸件的机械加工
切屑的卷曲形式与断屑方法
齿轮淬火的“最佳”硬化层深
塑胶熔接常见六大熔接方法
高温去毛刺与磨粒流去毛刺
普通车工技能大赛规则及图纸
螺纹底孔孔径经验算法
现代机械制造工艺性
特种铸造之压力铸造
机械制造加工工艺基础知识
如何根据产品计算压铸机吨位
钻头刃磨的技巧
螺纹加工时出现的常见故障
加工中心零件的装夹与定位
立式加工中心加工合金铝锭
立式加工中心铣削程序实例
卧式加工中心镗孔程序实例
FANUC系统钻孔程序编制实例
车细长轴时使用中心架的方法
多次装夹铣削方式加工零件工艺分析
纵向磨削加工方法
车床进刀轴架零件加工工艺分析
切削用量的选择原则
车刀车加工进给量参考值
不锈钢车削加工的常用切削用量
铣削加工切削用量参考值
镗床的镗削用量
顺铣和逆铣的区别
滚齿加工仿真
如何研磨丝攻
丝攻的种类
各粗糙度值所对应的加工方法
动画说明无心磨原理
拉刀进行拉削的工作过程
退火工艺曲线
旋风铣削在梯形丝杠加工中的应用
低压铸造工艺简介
低压铸造
精密铸造工艺流程图
图解金属切削加工的基本方法
孔的加工方法-钻孔、扩孔、锪孔、铰孔
钳工划线操作方法
浅析机械加工精度
最常用的五种金属材料加工特性及用途
金属材料工艺性能名词解释
绿色制造理念下的机械制造工艺
5条机械加工工艺小窍门
钢结构制造需要严格工艺要求
装配工艺简介
切削运动与切削要素
刀具的组成
刀具的选用
切屑的形成与种类
滞流层和积屑瘤的形成
金属切削机床的分类及型号
机床的基本构造及传动系统
外圆表面的加工方法
孔的加工方法
圆柱齿轮齿形的加工方法
螺纹的加工方法
零件结构的切削加工工艺性
精密加工与特种加工简介
机械制造自动化技术
制定加工工艺路线应遵循的一般原则
辅助工序的安排
攻螺纹前螺纹底孔直径的确定
螺旋槽槽形的加工方法及几何精度
刀具分等标准目录
激光切割-(1)激光切割的原理与结构
激光切割-(2)激光切割的方法
激光切割-(3)激光切割技术的实现
激光切割-(4)激光切割工艺
金属波纹管的制造工艺
金属波纹管的液压成型工艺
简易电热管制作工艺
滚动轴承装配方法
机加工常用日语中文对照
机械加工的精度
CAD模板制作规范
螺旋叶片新型制作方法
车削加工切削参数推荐表
铣削加工切削参数推荐表
磨削加工切削参数推荐表
精密钣金加工
精密加工的发展史及趋势
摇臂钻床技术参数
常用机床的主要用途
深孔钻床主要技术参数
转塔车床技术参数
长轴车床技术参数
数显车床技术参数
卡盘车床技术参数
动轮车床技术参数
落地车床技术参数
普通车床技术参数
台式钻床主要技术参数
立式钻床主要技术参数
深孔钻床技术参数
滑座式、万向式摇臂钻床技术参数
卧式镗床技术参数
深孔钻镗床技术参数
坐标镗床技术参数
落地镗铣床技术参数
影响切削力和切削温度的因素
铣刀各几何角度的主要功用
化学去毛刺工艺优点
表面粗糙度的识别及所对应的加工方法
常见零件表面的粗糙度要求
各种加工方法能够达到的零件表面粗糙度
现代工业工程发展概况
电主轴刀具的常见问题
铣加工产生振动的原因
卧式镗铣床的安装步骤
小型钻铣床操作说明
降低齿轮传动噪音的基础
顺铣和逆铣的优缺点
精益企业的知识驱动
虚拟制造技术
螺旋弹簧的制造
螺旋弹簧的制造
深孔攻丝攻牙加工技术
攻丝的难点及解决方法
不锈钢管件内螺纹攻丝加工要点
螺旋钢管成型工艺流程
压铸生产中的新技术应用
金属机械加工五种基本方法
装配工艺设计注意事项
装配连接方式
滚动轴承装配技术
滑动轴承装配技术
齿轮与齿轮箱装配技术
带和链传动装配技术
联轴器装配技术
总装及试车
配管通用技术条件
纪念章加工技术之模具雕刻
曲轴的加工制造技术
曲轴的加工制造技术
车削加工大师技术秘笈
一名德国生产总监总结的中国工厂的151种浪费!
精密复杂模具高速加工制造技术
超大型起重机桥架整体加工工艺
机床如何能满足高速切削要求
机械装配技术规范
跟油孔加工说“so easy!”
超全螺纹攻牙钻孔直径和滚造直径对照表
汽车生产过程中的金属加工工艺介绍
有效提高机械加工表面粗糙度
模具加工减少缺陷的七大技巧
铰孔加工十大难题及十大解决方案
使用切槽刀具的十个要点
钳工通用安全操作规程
螺纹加工常见问题及解决方法
工程师手把手教你高速干式滚齿加工
不完整球面零件原来还能这样加工
10种简单的去毛刺方式
如何提高攻螺纹的质量?
金属加工动图-车削加工
金属加工动图-铣削加工
金属加工动图-激光“打印”
金属加工动图-刨削加工
金属加工动图-磨削加工
牛人教你梯形螺纹成组丝锥的巧妙制造
典型零部件装配方法
装配的组织形式
装配精度
装配工作的基本内容
销的装配工艺
键的装配工艺
常用装配工具
齿轮传动机构的装配工艺
滑动轴承的装配
零件倒角的加工
新手如何保证挫削加工质量
锉削操作简介
钛材加工的制胜法宝
深腔精密小孔的加工
螺纹孔加工刀具的应用
模具制造中的微细铣削
大型转轴以车代磨加工工艺
弹簧制造的工艺流程
智能加工还能在模具生产中这么用!
数控车床是如何对刀的
齿轮内孔和齿轮轴外圆高硬度车削加工
飞机为什么不能焊接?
齿轮的各种加工方法
采用无冒口铸造工艺加工大口径(DN2000)球墨铸铁阀门合格率更高
实用的机械装配技术规范
确保铣削工艺直接实现完美精加工
铣削螺纹你选单刃还是多刃螺纹刀?
达不到机械加工精度要求的常见原因
一种倒角技巧
滚珠丝杠选型应注意哪些问题
如果你对形位公差的概念不清楚,来看看这篇文章吧!
磨床高手是如何进行镜面磨削的
车间安全生产注意事项
锌合金压铸去毛刺的10种方法
CAD绘制复杂平面图形的技巧
一个老车工总结的27条车加工经验!
机械装配技术技巧
金属加工动图-金属沉积
滚珠丝杠副安装的新方法
关于钻孔加工现状及特点
车削不绣钢的注意事项
表面波纹度对零件表面粗度影响
都有哪些去毛刺方法
关于机械加工中的断屑
精车零件表面缺陷的原因分析
机械加工中哪些因素会造成工件变形?
内孔深沟槽摆线车削,这样设计更合理
七种对刀方法
你的毛坯选对了吗?
弹簧的制造过程
钣金加工成本的计算
机械委托加工合同范本
机械加工业务合作协议(范本)
机械加工承揽合同(样本)
齿轮加工的新方法
内螺纹加工的80条小窍门
机械加工容易出现的九大误差
汽车变速器那些零件的加工工艺
修配装配法
曲轴的加工工艺过程
机床选购8大注意事项
CNC师傅总结的加工经验!
轴承制造中最关键的六大热处理工艺问题
丝锥攻丝过程中常见问题及解决措施
刀具深孔加工常见问题及解决方案
15个超实用的车工技能
镗孔加工的知识
横向车削和纵向车削的差异
车床操作注意事项
钣金件的设计及加工是什么样的流程?
换热器的低温腐蚀分析
数控折弯工艺必知的知识
德国人是这样制造曲轴的
金属表面喷丸工艺
轴承套圈的加工工艺
钣金攻丝时螺距与板厚有什么关系
各种金属材料的激光切割工艺分析
钻孔步骤和提高钻孔精度的方法