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宜興特制金屬材料

來源: 發(fā)布時間:2021-02-27

    能在液態(tài)表而上掃描,,掃描的軌跡及光線的有無均由計算機控制,,光點打到的地方,液體就固化,。成型開始時,,工作平臺在液面下一個確定的深度.聚焦后的光斑在液面上按計算機的指令逐點掃描,即逐點固化,。當一層掃描完成后.未被照射的地方仍是液態(tài)樹脂,。然后升降臺帶動平臺下降一層高度,已成型的層面上又布滿一層樹脂,,刮板將粘度較大的樹脂液面刮平,,然后再進行下一層的掃描,新周化的一層牢周地粘在前一層上,,如此重復直到整個零件制造完畢,,得到一個三維實體模型。SLA方法是快速成型技術領域中研究得**多的方法.也是技術上**為成熟的方法,。SLA工藝成型的零件精度較高,,加工精度一般可達到mm,原材料利用率近100%,。但這種方法也有白身的局限性,,比如需要支撐,、樹脂收縮導致精度下降、光固化樹脂有一定的毒性等,。2,、LOM(LaminatedObjectManufacturing,LOM)工藝LOM工藝稱疊層實體制造或分層實體制造,,由美國Helisys公司的MichaelFeygin于1986年研制成功,。LOM工藝采用薄片材料,如紙,、塑料薄膜等,。片材表面事先涂覆上一層熱熔膠。加工時,,熱壓輥熱壓片材,,使之與下面已成型的工件粘接。用CO2激光器在剛粘接的新層上切割出零件截面輪廓和工件外框,。有色合金的強度和硬度一般比純金屬高,,并且電阻大、電阻溫度系數(shù)小,。宜興特制金屬材料

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    FDM材料的材料屬性不會隨著時間與環(huán)境曝曬而改變,。就像是注塑成型的副本,這些材料幾乎在任何環(huán)境下都會保持他們的強度,,硬度以及色彩,。精細性快速原型的尺寸精度取決于許多因素,而其結果可能會因為每個工件或是不同日期而有些微小變化,。需要考慮的事情必須包含已知的條件,,例如量測的時間范圍,工件的拚?約盎肪車鈉厴埂?axum,,Titan以及ProdigyPlus精細度資料詳見附表一,。精度測試工件如圖5、6所示,,在每一臺機器中均用層厚mm所建構以形成精細性資料,。MAXUMTITANPRODIGY理論尺寸實際尺寸百分比理論尺寸百分比理論尺寸百分比ABCDEFGH1金屬材料H2IJKMaxum、Titan以及ProdigyPlus的尺寸精度資料,。所有的測試零件均用層厚,。(單位:mm)工件建構一般而言,F(xiàn)DM技術所提供的準確性通常相等或是優(yōu)于SLA技術以及PolyJet技術,,且確定優(yōu)于SLS技術,。然而,由于精細性是取決于許多的因素,所以矛盾的結果便會發(fā)生在個別的原型上,。FDM技術的精細性受到較少的變量影響,。用SLA,SLS以及PolyJet技術,,尺寸精細性會受影響的因素有機器的校正,,操作的技巧,工件的成型方向與位置,,材料的年限以及收縮率。Z軸這并非一定都會這樣,,Z軸可能是被證明準確性**小的,。除了先前所討論的變化之外。南京技術金屬材料產(chǎn)業(yè)一般分為黑色金屬和有色金屬兩種,。

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    有選擇地燒結下層截面,。燒結完成后去掉多余的粉末,再進行打磨,、烘干等處理得到零件,。SLS工藝的特點是材料適應面廣,不僅能制造塑料零件,,還能制造陶瓷,、蠟等材料的零件,特別是可以制造金屬零件,。這使SLS工藝頗具吸引力,。SLS工藝無需加支撐,因為沒有燒結的粉末起到了支撐的作用,。4,、3DP(ThreeDimensionPrinting)工藝三維印刷工藝是美國麻省理工學院E-manualSachs等人研制的。已被美國的Soligen公司以DSPC(DirectShellProductionCasting)名義商品化,,用以制造鑄造用的陶瓷殼體和型芯,。3DP工藝與SLS工藝類似,采用粉末材料成型,,如陶瓷粉末,、金屬粉末。所不同的是材料粉末不是通過燒結連結起來的,,而是通過噴頭用粘結劑(如硅膠)將零件的截面“印刷”在材料粉來上面,。用粘結劑粘接的零件強度較低,還須后處理,。先燒掉粘結劑,,然后在高溫下滲人金屬,使零件致密化,提**度,。(FusedDepostionModeling)工藝熔融沉積制造(FDM)工藝由美國學者ScottCrump于1988年研制成功,。FDM的材料一般是熱塑性材料,如蠟,、ABS,、尼龍等。以絲狀供料,。材料在噴頭內(nèi)被加熱熔化,。噴頭沿零件截面輪廓和填充軌跡運動,同時將熔化的材料擠出,,材料迅速凝固,,并與周圍的材料凝結。

    FDM技術是由Stratasys公司所設計與制造,,可應用于一系列的系統(tǒng)中,。這些系統(tǒng)為FDMMaxum,F(xiàn)DMTitan,,ProdigyPlus以及Dimension,。FDM技術利用ABS,polycarbonate(PC),,polyphenylsulfone(PPSF)以及其它材料,。這些熱塑性材料受到擠壓成為半熔融狀態(tài)的細絲,由沉積在層層堆?;A上的方式,,從3DCAD資料直接建構原型。該技術通常應用于塑型,,裝配,,功能性測試以及概念設計。此外,,F(xiàn)DM技術可以應用于打樣與快速制造,。其它材料:FDM技術還有其它的**材料。這些包含polyphenylsulfone,、橡膠材質以及蠟材,。橡膠材質是用來作類似橡膠特性的功能性原型。蠟材是特別設計來建立脫蠟鑄造的樣品,。蠟材的屬性讓FDM的樣品可以用來生產(chǎn)類似鑄造廠中的傳統(tǒng)蠟模,。Polyphenylsulfone,一種應用于Titan機型的新工程材料,,提供高耐熱性與抗化學性以及強度與硬度,,其耐熱度為攝氏,。Stratasys宣布已經(jīng)針對FDM快速原型系統(tǒng)Titan發(fā)表PPSF材料。在各種快速原型材料之中,,PPSF(或是稱為polyphenylsulfone)有著**高的強韌性,、耐熱性、以及抗化學性,。航天工業(yè),、汽車工業(yè)以及醫(yī)療產(chǎn)品業(yè)的生產(chǎn)制造商是***批期待使用這種PPSF材料的用戶。航天業(yè)將會喜歡該材料的難燃屬性,。有色金屬是指除鐵,、鉻、錳以外的所有金屬及其合金,;

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    當FDM技術無法從概念模型中提供預期的速度,,它提供了結合概念模型與視覺應用的優(yōu)勢。這些強處包含精細性,,材料屬性,,色彩以及免用手動工件后處理,。盡管材料強度與硬度并非概念模型的關鍵,,但是它通常值得關注,因為脆弱的模型通常在**不適當?shù)臅r機破裂,。FDM技術的模型也應用于銷售與行銷,,包含內(nèi)部與外部。對內(nèi),,F(xiàn)DM技術的原型是用來給銷售團隊,,管理階層以及其它員工在開始制造之前看一眼產(chǎn)品長相。對外,,原型是用來在產(chǎn)品作商品化之前引起預期客戶的興奮與興趣,。塑型,裝配以及功能性模型:對許多技術而言,,快速原型的應用在塑型,,裝配以及功能性分析方面時需要作某些方面的**。盡管SLA技術與PolyJet技術提供較好的細節(jié),,精細度與表面加工精度,,但是他們無法提供必要的強度與硬度。同樣地,,SLS技術提供強度而**精細性與細節(jié),。修整樣品:快速原型可以用來作為建立模具的樣品。不像其它快速原型技術,,F(xiàn)DM技術可以成功地用來制作樣品,。然而,,必須考慮表面加工精度與工件后處理到可以作為母模所需時間。脫蠟鑄造是樣品的額外用途,,樣品必須能在他們自己所建立陶砂殼模之中燃燒消耗掉,。FDM技術制程所建構的蠟模與ABS模都被證實適合應用在陶砂殼模之中燃燒消耗的標準鑄造流程。各種新型化學材料和新型非金屬材料的廣泛應用,,使鋼鐵的代用品不斷增多,,對鋼鐵的需求量相對下降。宜興加工金屬材料性能

廣義的黑色金屬還包括鉻,、錳及其合金,。宜興特制金屬材料

    工件后處理技師的技藝在可以做到的原型精度上扮演了一個關鍵的角色。表面完工精度受到使用者與Stratasys公司雙方的公認,,F(xiàn)DM技術**明顯的限制就是表面完工精度,。由于是半熔融狀態(tài)塑料擠制成型,表面完工精度比SLA與PolyJet還要粗糙,,而與SLS不相上下,。當由較小的線材寬度與較薄的層厚來改進表面完工精度時,仍然可以在頂端,,底面,,以及側墻看出經(jīng)過擠壓噴嘴的等高線輪廓與建構層厚。表2所列的為Maxum與Titan的表面完工精度,。為了改善表面完工精度,,Maxum與Titan現(xiàn)在都提供mm層厚。使用者發(fā)現(xiàn)工件的成型方向,,可以滿足考慮表面完工精度需求,。這些要求較高完工精度的表面通常以垂直方向成型。較不重要的表面通常以水平方向成型,,就像是底端或是頂端的表面,。如同其它技術,二次加工(后處理輸出)可以用來使之相同,。然而,,ABS與polycarbonate材料的硬度讓打磨耗費人力。使用者通常使用溶劑或用是粘結劑完成或是預備用打磨,。商業(yè)上可用的這些介質包含有熔接,,ABS快干膠,Acetone以及two-partepoxies,。要符合足夠的精度,,F(xiàn)DM技術與競爭對手的產(chǎn)品都可以提供翻硅膠模用或是噴漆用的表面。這關鍵的差異是要花費多少時間才能達到要求的結果,。宜興特制金屬材料

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