廖釗華,鄧 君
(東莞理工學(xué)院,廣東東莞 523000)
傳統(tǒng)的模型制造技術(shù)主要有減少材料和增加材料兩種方式。減少材料法從整塊的原材料開始,用工具去除不需要的部分,直至得到所需的形狀;而增加材料法則將材料由每個體積元堆積、裝配、粘結(jié)而得到模型[1-2]。光固化技術(shù)則是增材的工藝技術(shù)。這種光固化快速成型又稱為立體印刷成型(stereo lithography apparatus,SLA),是集控制技術(shù)、激光技術(shù)、物理化學(xué)等高新技術(shù)于一體的綜合性技術(shù)[3]。而數(shù)字光處理(Digital Light Processing,DLP)則是脫胎于SLA技術(shù),最早是由德州儀器開發(fā),主要是通過投影儀來逐層固化光敏聚合物液體,從而創(chuàng)建出3D打印對象,這種技術(shù)不僅解決傳統(tǒng)成型技術(shù)的速度慢的問題,又同時保持高精度水平,使光固化快速成型技術(shù)成為了革命性技術(shù),從而脫離制造領(lǐng)域并在其他應(yīng)用場景發(fā)揮出重要的價值。
傳統(tǒng)光固化快速成型是通過激光逐行掃描使光敏樹脂固化的方式,并由刮刀刮平固化層,再進(jìn)行后續(xù)層的掃描,控制系統(tǒng)根據(jù)零件的分層信息重復(fù)工作流程,直至完成加工,如圖1所示。在后面幾十年的技術(shù)沉淀后,光固化的技術(shù)得到很大的提升,使其性能和工藝特性逐漸向工業(yè)級靠攏[4]。
圖1 傳統(tǒng)光固化快速成型技術(shù)原理(SLA)
而DLP光固化成型技術(shù)也基于液態(tài)光敏樹脂的聚合原理工作,但有不同點,其整體設(shè)備包含一個可以容納樹脂的液槽,用于盛放可被特定波長的紫外光照射后固化的樹脂,DLP成像系統(tǒng)置于液槽下方,其成像面正好位于液槽底部,通過能量及圖形控制,每次可固化一定厚度及形狀的薄層樹脂(該層樹脂與前面切分所得的截面外形完全相同)。液槽上方設(shè)置一個提拉機(jī)構(gòu),每次截面曝光完成后向上提拉一定高度(該高度與分層厚度一致),使得當(dāng)前固化完成的固態(tài)樹脂與液槽底面分離并粘接在提拉板或上一次成型的樹脂層上,這樣通過逐層曝光并提升來生成三維實體,如圖2所示。
圖2 DLP技術(shù)設(shè)備成型原理圖
DLP打印設(shè)備的主要裝置分為光源投影部分、液槽成型部分、縱向移動部分和整體裝置框架。光源投影部分十分重要,由圖2可以看出整個設(shè)備框架都是圍繞光源投影部分所建設(shè),目前各種商業(yè)化的DLP打印機(jī)都是采取一體化的光源,而類似B9Creator、SolusDLP則是將光源部分設(shè)置為外置DLP投影儀,引進(jìn)模塊化概念,既可以讓簡易化DLP打印設(shè)備,也可以整體設(shè)備構(gòu)造一目了然,讓非技術(shù)群體也能了解該項技術(shù)。
圖3 DLP投影硬件電路組成原理圖
目前市面上有提供單獨的DLP光源投影設(shè)備,其中一般內(nèi)置DLP核心技術(shù)的控制芯片,結(jié)合半導(dǎo)體DMD組件實現(xiàn)LED投影效果,如圖3所示。DMD的工作原理是借助微鏡裝置反射光,同時吸收掉不需要的光來實現(xiàn)投影,通過靜電作用以及控制微鏡片角度來控制光照方向,具體電路組成參考圖3。通常發(fā)光器件工作時會發(fā)燙,所以DLP投影設(shè)備里面大部分都是散熱器件,值得一提的是,為了尋找良好的投影效果,硬件的鏡頭應(yīng)該可以跟不同的鏡頭組合,并能通過前期的調(diào)整來固化鏡頭焦距,最終構(gòu)成DLP光源投影設(shè)備,也就是DLP投影儀。
總的來說,光源硬件必須滿足以下特性,如圖4所示的DLP投影儀:
(1)紫外線光含量高(樹脂對紫外線敏感系數(shù)高);
(2)高光強(qiáng)(利于縮短樹脂材料固化時間);
(3)對比度高(可以減少不不需打印部分的光污染);
(4)分辨率高(可以提高投影時物體特征精度,進(jìn)而提高打印精度)。
此外,如果DLP投影硬件不是直接投影到液槽的話,則需特殊要求的反射鏡幫助改變投影方向,因為普通的反射鏡將反射層放在玻璃后面,根據(jù)折射原理,投影會被二次反射,降低了投影分辨率,如圖5所示。
傳統(tǒng)的光固化SLA是采用不銹鋼作為盛放液態(tài)樹脂的容器,容器空間大小取決于成型系統(tǒng)的最大尺寸,包括樹脂內(nèi)槽、樹脂外槽、排液口、液輪、直流低速電機(jī)、溢流槽等。同時工作中要求樹脂液面保持在固定高度。
而大部分DLP打印機(jī)都是從下往上投影,通過圖2可以明白DLP的液體槽必須底面是可透光的玻璃材料,但塑料材料則不行,因為塑料里面包括塑化劑和其他溶劑,容易與打印材料發(fā)生反應(yīng),所以底部材料要注意與制造材料的相容性。同時為了防止每一層打印完成后,固化層與液槽底面粘住,需要有防粘膜,防粘膜材料的要求對紫外線具有良好的穿透性,同時不會與制造材料反應(yīng),此次分析的液槽則是使用了184硅橡膠涂層,如圖6所示。
圖4 DLP投影儀
圖5 特殊的反光鏡
圖6 帶有防粘涂層的液槽
DLP的打印平臺與FDM一樣,要求打印后的材料能很好地附著在平臺上,同時可以方便最終打印完后取下來,此次分析的設(shè)備采用鋁板作為平臺材料(圖7),同時設(shè)置4個帶彈簧的螺絲,可以對平臺進(jìn)行4個自由度的調(diào)節(jié),以獲得液槽底面的平行對應(yīng)關(guān)系,另外設(shè)置了緊固螺栓將整個打印平臺固定到z軸平臺,也可以在打印完成后取向打印平臺。
如圖8所示,縱向移動部分構(gòu)造簡單,一個步進(jìn)電機(jī)與導(dǎo)軌系統(tǒng)或者絲杠系統(tǒng)結(jié)合的升降機(jī),這一部分則要求移動平穩(wěn)即可。
防紫外線裝置也是必不可少的,無論是DLP投影儀對非打印區(qū)域會造成的光污染,以及外界紫外線環(huán)境對制造材料會造成打印時的影響。
圖7 鋁材打印平臺
圖8 絲杠升降機(jī)
光固化成型技術(shù)的原料最主要的還是光敏樹脂,在噴射固化、立體光刻、數(shù)字光學(xué)處理等的成型技術(shù)中,也經(jīng)??吹焦饷魳渲纳碛埃@種材料的屬性可以直接影響到成型產(chǎn)品的精度、性能以及剛度。
光敏樹脂以自由基、陽離子混雜固化的樹脂體系較多,前者固化速度快、黏度低、韌性好、成本低的特性與后者收縮率小的特性相結(jié)合,實現(xiàn)體積變化互補(bǔ)、性能協(xié)同的效果,有助于對成型模型精度的提升[5]。DLP常用的光敏樹脂在常溫下是粘稠的液體,適宜的工作溫度是(34±1)℃。樹脂的固化速率與單位面積的紫外線光功率相關(guān)。為使固化均勻,DLP投影儀應(yīng)在控制下恒功率進(jìn)行投影。樹脂置于打印機(jī)內(nèi)使用或保存時,應(yīng)避免太陽光或紫外光照射[4]。
通過軟件處理將各類型的模型文件轉(zhuǎn)換成快速成型常用的STL標(biāo)準(zhǔn)文件格式。
首先對STL文件格式進(jìn)行檢查和修復(fù),并選擇或優(yōu)化成型的方向,以便能方便準(zhǔn)確地制造實物。這一過程還包括切片層厚度的選擇、建造模式、掃描速度、掃描方式、半徑補(bǔ)償?shù)龋謱訁?shù)的選擇對造型時間和模型質(zhì)量影響很大。
以切片軟件creation workshop為例,軟件功能設(shè)置參數(shù)如圖9所示。
圖9 切片軟件截圖
(1)層厚設(shè)置(層厚越小精度越高,但打印時間也會越長);
(2)單層曝光時間;
(3)首層曝光時間(首層固化時間越長,底座粘的越緊);
(4)首層數(shù)量;
(5)型保真值(提高模型表面光滑性);
(6)平臺抬升高度(如打印的模型面積大了,抬升高度不夠,樹脂就無法充分流到模型中間,導(dǎo)致打印失?。?;
(7)平臺抬升速度(速度太快了細(xì)小的部分可能會直接拉扯壞);
(8)平臺下降速度(下降速度過快會導(dǎo)致壓壞模型細(xì)小部分);
(9)傾斜角度;
(10)切片X軸鏡像;
(11)切片Y軸鏡像(如出現(xiàn)模型方向不對的情況可以設(shè)置10和11)。
將設(shè)備各部分放好,并鏈接好打印機(jī)與電腦,通過切片軟件控制DLP3D打印機(jī)進(jìn)行打印。
加工過程結(jié)束后,從工作臺上取出模型并進(jìn)行清洗,之后進(jìn)行偏差測量。如果發(fā)現(xiàn)模型有部分未完全固化的樹脂,必須再用強(qiáng)紫外光照射,使之完全硬化。另外,模型的支撐結(jié)構(gòu)也必須去除并進(jìn)行修復(fù),對要求較高的模型還需進(jìn)行噴砂處理[4]。
對DLP快速成型技術(shù)進(jìn)行分析,使人們對這種技術(shù)有更多的了解,以便于更好地開發(fā)并利用該技術(shù)來服務(wù)于生產(chǎn)、生活與工作。目前市面上存在多種3D打印技術(shù),它們均具備3D打印通用的復(fù)雜結(jié)構(gòu)成型的特點,同時每種3D打印技術(shù)都具備其各自的特點,例如工業(yè)應(yīng)用、高精細(xì)化、材料種類廣泛、高效、低成本等等。DLP快速成型作為高效、精細(xì)化成型的代表,其中最大的開發(fā)潛力的莫過于成型材料和光源,隨著面投影技術(shù)的研究、以及材料的開發(fā),將會推動3D打印軟硬件技術(shù)的進(jìn)步。