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。特征定義:盡管高階的FDM系統(tǒng)可以生產(chǎn)較小的特征,,大多數(shù)FDM原型的**小特征尺寸受限于兩倍線材寬度,。它是在相對低廉的加工成本前提下,能夠實現(xiàn)非常完美的表面效果,,適合大批量生產(chǎn),。錫山區(qū)先進金屬制品構件
這種選項無法使用在SLA以及PolyJet,因為他們不是使用熱塑性材料,。支撐結構:在FDM技術中,,需要支撐結構來形成基底以制作工件并支撐任何超過懸掛的特征,。在工件的接口,支撐材料的堅固堆層已經(jīng)放下,。在這堅固堆層下,,線材為。FDM技術提供兩種類型的支撐--易于剝離支撐結構(BASS)以及水溶性支撐結構(WaterWorks),。BASS支撐是由手工將支撐從工件表面剝離以移除,。當他們不想損壞工件表面,考慮的是必須要容易進入與接近細小特征,。水溶性支撐(WaterWorks)是使用水溶性材料,,可分解于堿性水溶劑的解決方案。不像是易于剝離支撐(BASS),,該支撐可以任意坐落于工件深處地嵌壁式的區(qū)域,,或是接觸于細小特征,因為機械式的移除方式是可以不加考慮的,。此外,,水溶性支撐可以保護細小特征。在其它的快速原型技術中,,他們要如何移除支撐而不造成特征損壞,,是一項極大挑戰(zhàn)。一體成型的裝配件隨著水溶性支撐的出現(xiàn),,F(xiàn)DM技術提供了一項獨特的解決方案--建構可運轉的一體成型裝配件,。因為水溶性支撐可以進行分解,一個多件的裝配件可以在一次機械運轉中建構完成,。當多件的裝配件可以在SLS或是PolyJet中實行時,,要小心地考慮到殘留在原件之間的材料。舉例來說,。新吳區(qū)有名的金屬制品加工廠以后有相關的業(yè)務記得找他們,。
包括雜質總含量<工業(yè)純鐵,含碳鋼,,含碳大于鑄鐵不銹鋼,。廣義的黑色金屬還包括鉻、錳及其合金,。②有色金屬是指除鐵,、鉻、錳以外的所有金屬及其合金,,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,,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,。③特種金屬材料包括不同用途的結構金屬材料和功能金屬材料。其中有通過快速冷凝工藝獲得的非晶態(tài)金屬材料,,以及準晶,、微晶、納米晶金屬材料等,;還有隱身,、抗氫、超導,、形狀記憶,、耐磨、減振阻尼等特殊功能合金以及金屬基復合材料等,。金屬材料特殊性質編輯金屬材料疲勞許多機械零件和工程構件,,是承受交變載荷工作的。在交變載荷的作用下,,雖然應力水平低于材料的屈服極限,,但經(jīng)過長時間的應力反復循環(huán)作用以后,也會發(fā)生突然脆性斷裂,,這種現(xiàn)機械零件象叫做金屬材料的疲勞,。金屬材料疲勞斷裂的特點是:⑴載荷應力是交變的;⑵載荷的作用時間較長,;⑶斷裂是瞬時發(fā)生的;⑷無論是塑性材料還是脆性材料,,在疲勞斷裂區(qū)都是脆性的,。所以,疲勞斷裂是工程上**常見,、**危險的斷裂形式,。金屬材料的疲勞現(xiàn)象,按條件不同可分為下列幾種:⑴高周疲勞:指在低應力(工作應力低于材料的屈服極限,。
如圖3所示的FDM技術的腦型齒輪組,,可以不用手工勞動就能完成并用一些時間就能將水溶性支撐進行分解。用SLS技術制作這樣相同的工件,,可能需要一個小時以上的手工勞動來***齒輪與軸柄之件的粉末,。有了水溶性支撐,整個裝配件的CAD資料可以當作一個工件處理,。同樣地,,也不需要手工勞動或是時間進行工件的裝配,。快速成型設備**好能放置于電腦設計室內(nèi)以便于工作,,要求設備無煙塵,、無震動和噪音并且材料安全無毒。而光敏樹脂(SLA)液態(tài)原材料有毒,,需特別小心處理,,并且需配置抽風系統(tǒng),以抽除建模過程中產(chǎn)生之毒煙,;而粉末材料(SLS)需配備抽風系統(tǒng),、吸塵設備、防塵箱及氮氣發(fā)生系統(tǒng),;紙張(LOM)也需要配置抽風系統(tǒng)以抽除建模過程中產(chǎn)生之煙霧,;只有美國Stratasys公司的FDM快速成型機只需要在一般辦公室環(huán)境下操作。許多FDM技術的使用者把該技術當作設計的周邊,。就本身而言,,為了在制程早期就能審核與確認設計概念,該技術已經(jīng)變得另一種與CAD系統(tǒng)連結并驅動的工具,。由于這樣的應用,,F(xiàn)DM技術都是作為概念模型工具以清楚地傳達日益精致與復雜的設計。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,。熔模鑄造/失蠟法鑄造:這種加工方法具有很高的連續(xù)性和精確度,, 金屬制品 金屬制品 也可以用于加工復雜造型。
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,。但**終產(chǎn)品的成本相對較低而且誤差比較高??梢杂糜谏a(chǎn)壁厚較薄的零件,。錫山區(qū)先進金屬制品構件
隨著社會的進步和科技的發(fā)展,金屬制品在工業(yè),、農(nóng)業(yè)以及人們的生活領域運用越來越***。錫山區(qū)先進金屬制品構件
商檢機構在生產(chǎn)過程中或出廠前還進行不定期的抽查檢驗,,并以衡器抽驗重量,,核對批次、嘜頭,、標記等,。金屬材料以數(shù)量計價的做數(shù)量檢驗,接重量計價的則做重量檢驗,。鋼材的尺寸規(guī)格檢驗,,包括鋼板的厚,、寬、長,;圓鋼的直徑:角鋼的邊長,;槽鋼的高度和槽寬;鋼管的直徑和壁厚等,。鍍鋅鐵皮,、馬口鐵的表面不得有傷痕、凹坑,、皺紋,、露鐵等。金屬材料的機械及工藝性能檢驗,,包括合金鋼熱處理后的機械性能檢驗,;鍋爐管和石油管的水壓試驗、擴口試驗等,。金屬材料的化學咸分分析試驗,,根據(jù)不同的用途,按標準規(guī)定以化學分析和儀器分析的方法,,分析測定各種元素的含量,,包括非金屬元素和有害元素。金屬材料快速成型技術編輯金屬材料原理快速成型屬于離散/堆積成型,。它從成型原理上提出一個全新的思維模式維模型,,即將計算機上制作的零件三維模型,進行網(wǎng)格化處理并存儲,,對其進行分層處理,,得到各層截面的二維輪廓信息,按照這些輪廓信息自動生成加工路徑,,由成型頭在控制系統(tǒng)的控制下,,選擇性地固化或切割一層層的成型材料,形成各個截面輪廓薄片,,并逐步順序疊加成三維坯件.然后進行坯件的后處理,,形成零件。金屬材料工藝過程快速成型的工藝過程具體如下:l)產(chǎn)品三維模型的構建,。錫山區(qū)先進金屬制品構件
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