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,包含內部與外部,。對內,,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品長相,。對外,,原型是用來在產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,。通常分為輕金屬,、重金屬、貴金屬,、半金屬,、稀有金屬和稀土金屬等;梁溪區(qū)口碑好的金屬材料模板規(guī)格
CAD)與制造(CAM)一體化5)與反求工程(ReverseEngineering),、CAD技術,、網絡技術、虛擬現(xiàn)實等相結合,,成為產品決速開發(fā)的有力工具,。因此,快速成型技術在制造領域中起著越來越重要的作用,,并將對制造業(yè)產生重要影響,。金屬材料分類快速成型技術的分類:快速成型技術根據(jù)成型方法可分為兩類:基于激光及其他光源的成型技術(LaserTechnology),例如:光固化成型(SLA),、分層實體制造(LOM),、選域激光粉末燒結(SLS)、形狀沉積成型(SDM)等,;基于噴射的成型技術(JettingTechnoloy),,例如:熔融沉積成型(FDM)、三維印刷(3DP),、多相噴射沉積(MJD),。下面對其中比較成熟的工藝作簡單的介紹。1,、SLA(StereolithogrphyApparatus)工藝SLA工藝也稱光造型或立體光刻,,由CharlesHul于1984年獲美國專利。1988年美國3DSystem公司推出商品化樣機SLA-I,,這是世界上***臺快速成型機,。SLA各型成型機機占據(jù)著RP設備市場的較大份額。SLA技術是基于液態(tài)光敏樹脂的光聚合原理工作的。這種液態(tài)材料在一定波長和強度的紫外光照射下能迅速發(fā)生光聚合反應,,分子量急劇增大,,材料也就從液態(tài)轉變成固態(tài)。SLA工作原理:液槽中盛滿液態(tài)光固化樹脂激光束在偏轉鏡作用下,。梁溪區(qū)口碑好的金屬材料模板規(guī)格黑色金屬包括鐵,、鉻、錳等,。
亦即溫度變化1℃時,,材料長度的增減量與其0℃時的長度之比。熱膨脹性與材料的比熱有關,。在實際應用中還要考慮比容(材料受溫度等外界影響時,,單位重量的材料其容積的增減,即容積與質量之比),,特別是對于在高溫環(huán)境下工作,,或者在冷、熱交替環(huán)境中工作的金屬零件,,必須考慮其膨脹性能的影響,。⑷磁性能吸引鐵磁性物體的性質即為磁性,,它反映在導磁率,、磁滯損耗、剩余磁感應強度,、矯頑磁力等參數(shù)上,,從而可以把金屬材料分成順磁與逆磁、軟磁與硬磁材料,。⑸電學性能主要考慮其電導率,,在電磁無損檢測中對其電阻率和渦流損耗等都有影響。金屬材料工藝性能金屬對各種加工工藝方法所表現(xiàn)出來的適應性稱為工藝性能,,主要有以下四個方面:⑴切削加工性能:反映用切削工具(例如車削,、銑削、刨削,、磨削等)對金屬材料進行切削加工的難易程度,。⑵可鍛性:反映金屬材料在壓力加工過程中成型的難易程度,例如將材料加熱到一定溫度時其塑性的高低(表現(xiàn)為塑性變形抗力的大?。?,允許熱壓力加工的溫度范圍大小,熱脹冷縮特性以及與顯微組織,、機械性能有關的臨界變形的界限,、熱變形時金屬的流動性、導熱性能等。⑶可鑄性:反映金屬材料熔化澆鑄成為鑄件的難易程度,。
而把延伸率小于百分之五的金屬材料稱為脆性材料(如灰口鑄鐵等),。塑性好的材料,它能在較大的宏觀范圍內產生塑性變形,,并在塑性變形的同時使金屬材料因塑性變形而強化,,從而提高材料的強度,保證了零件的安全使用,。此外,,塑性好的材料可以順利地進行某些成型工藝加工,如沖壓,、冷彎,、冷拔、校直等,。因此,,選擇金屬材料作機械零件時,必須滿足一定的塑性指標,。金屬材料耐久性建筑金屬腐蝕的主要形態(tài)①均勻腐蝕,。金屬表面的腐蝕使斷面均勻變薄。因此,,常用年平均的厚度減損值作為腐蝕性能的指標(腐蝕率),。鋼材在大氣中一般呈均勻腐蝕。②孔蝕,。金屬腐蝕呈點狀并形成深坑,。孔蝕的產生與金屬的本性及其所處介質有關,。在含有氯鹽的介質中易發(fā)生孔蝕,。孔蝕常用**大孔深作為評定指標,。管道的腐蝕多考慮孔蝕問題,。③電偶腐蝕。不同金屬的接觸處,,因所具不同電位而產生的腐蝕,。④縫隙腐蝕。金屬表面在縫隙或其他隱蔽區(qū)域部常發(fā)生由于不同部位間介質的組分和濃度的差異所引起的局部腐蝕,。⑤應力腐蝕,。在腐蝕介質和較高拉應力共同作用下,金屬表面產生腐蝕并向內擴展成微裂紋,,常導致突然破斷,。混凝土中的**度鋼筋(鋼絲)可能發(fā)生這種破壞。金屬材料是指具有光澤,、延展性,、容易導電、傳熱等性質的材料,。
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)療產品業(yè)的生產制造商是***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。無錫專業(yè)金屬材料機械化
廣義的黑色金屬還包括鉻,、錳及其合金,。梁溪區(qū)口碑好的金屬材料模板規(guī)格
也會影響尺寸精度。當光敏樹脂的原型吸收了水氣之后,,他們將會開始軟化并且變的有點易于彎曲,。而且,工件會有翹曲或是膨脹的傾向,,這會嚴重影響尺寸的精度,。FDM技術的原型,以及SLS技術的原型,,都不受濕氣影響,,所以他們可以保持原有的機械屬性以及尺寸精度。機械加工:FDM原型可以進行銑床加工,,鉆孔,,研磨,車床加工等,。為了補償表面精度不足并加強特征細節(jié),,當有特殊的品質需求時,使用者通常會進行二次加工來提升原型的細節(jié),。在考慮原型的物理屬性之后,,注意力應該轉移至操作的參數(shù)上。下列領域可以影響到原型在預期應用上的使用,。工件尺寸:不像某些快速原型技術,,廣告中FDM技術的建造范圍就是**大的工件尺寸。在家族系列產品中,,F(xiàn)DM技術提供了***的建造范圍,。Maxum,**超大型,,所提供的工件尺寸可達600x500x600mm,。這樣的建造范圍與**大型的SLA系統(tǒng)相同。Titan,,則提供**大的工件尺寸為406x355x406mm,。這樣的建造范圍稍微大于SLSSinterstations系統(tǒng)。ProdigyPlus,,辦公室桌上型,,擁有的建造范圍為203x203x305mm,,該尺寸稍微大于PolyJet系統(tǒng)以及**小型的SLA系統(tǒng)。當使用具競爭性的技術時,,快速原型超過建造范圍的部分通常分段建構然后作粘結,。梁溪區(qū)口碑好的金屬材料模板規(guī)格
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