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    基于3D打印技術的中空包裝容器的設計與研制
    ——以冷凍飲品為例

    2020-06-10 06:32:26廣州番禺職業(yè)技術學院藝術設計學院肖婕
    上海包裝 2020年2期
    關鍵詞:中空冰激凌高分子

    文/廣州番禺職業(yè)技術學院藝術設計學院 肖婕

    冰激凌作為一種夏季暢銷冷凍飲品,擁有不斷擴大的消費市場。但從銷售處(即物流末端)到消費者手中“最后一公里”的配送過程[1],缺乏冷鏈運輸環(huán)節(jié)的保溫措施,同時環(huán)境溫度的升高必然引起冰激凌品質的改變。為了保證冰激凌從生產(chǎn)到食用整個環(huán)節(jié)均保持良好品質的溫度范圍內(nèi),筆者認為有必要尋求一種新的成型工藝,結合材料的保溫阻熱性能和合理的包裝結構設計,以此形成一種冰激凌溫控包裝系統(tǒng),確保在儲存運輸過程的最后一公里中,冰激凌始終處于合適溫度范圍內(nèi),防止受溫度影響而質變。然而傳統(tǒng)的滾塑成型制備中空包裝容器工藝難以適應目前冰激凌配送環(huán)節(jié)“小的”、“精細的”包裝,造成了資源很大程度上的浪費。

    一、包裝行業(yè)中空滾塑工藝

    滾塑成型技術的日趨成熟,中空滾塑容器在包裝領域中已獲得廣泛應用。滾塑(Rotational Moulding)成型工藝[2]首先在模具中加入塑料原料,其次模具沿兩垂直軸方向旋轉,使其內(nèi)壁升溫加熱,在重力和熱能的作用下,模內(nèi)的塑料原料勻速地涂布、熔融粘附于模腔表面,塑造成設計好的形狀,冷卻定型后最終成制品。滾塑產(chǎn)品制件都是中空的,其最大特點是無接縫,無注塑口、壁厚平均、一次成型。滾塑工藝的優(yōu)點主要表現(xiàn)在以下幾個方面:適宜模塑超大型、超厚形狀復雜的中空塑料制品;相對其它塑料成型加工方式,物料的利用率是相對比較高的,有利于節(jié)約原材料。

    但滾塑工藝的缺點也較明顯,主要表現(xiàn)在如下幾個方面:能耗太高,能源利用率較低;成型周期較長;智能化程度較低;制品尺寸精度比較差。

    二、3D打印技術原理及特點

    (一)3D打印技術原理

    個性化產(chǎn)品通常被認為是3D打印和數(shù)字制造沖擊傳統(tǒng)制造業(yè)最有力的工具。

    1.技術原理

    “分層制造、逐層疊加” 是3D打印技術基本原理核心,即對一系列增材制造技術的統(tǒng)稱。由快速成型機在X-Y軸坐標方向生成目標物體的截面形狀,其次在Z軸坐標間斷地作層面厚度位移,最終形成三維制件的實物。3D打印機的原理是在計算機分層數(shù)據(jù)信息驅動下,通過層疊截面技術,使各種原材料形成連續(xù)的薄型層面,同時利用支撐結構層堆疊起來,這僅僅是試樣,還不是正式的產(chǎn)品模具,必要時還需要后加工處理,最終得到實體物品。由于是采用將截面逐自下而上逐層堆疊這一工作方式,在制作模型的空腔和懸臂部分,必須要有支撐結構為模型部分提供支撐(圖1)。制造的終極目標是締造實物。3D打印之所以可以高效、便捷、精確地進行產(chǎn)品設計,實現(xiàn)新的開發(fā),正是融合了CAD技術、CAM技術、材料化學、激光技術、機械工程等多種技術支持的基礎上才實現(xiàn)的。

    圖1 支撐結構

    3D打印如何挑戰(zhàn)傳統(tǒng)制造業(yè)。首先傳統(tǒng)制造業(yè)的弱點(廢舊物資、附加設備、熟練的勞動力)為3D打印進入這個產(chǎn)業(yè)化市場提供了契機。與傳統(tǒng)制造業(yè)大相徑庭的是3D打印更具融合性,它涵蓋了一系列更廣泛的技術,可用于塑料、金屬、陶瓷和其他材料,而且材料的形態(tài)多樣化[3]。其次擁有全新的制造理念、原型和產(chǎn)品的3D打印技術對傳統(tǒng)制造業(yè)最大影響可能是它打破了進入這個產(chǎn)業(yè)化市場壁壘的方式。許多3D打印設備比如桌面型3D打印機無需特定的、大型的場所,比如辦公室或者家庭都可以較容易設置,數(shù)字化,自動化操作,允許不同類型的企業(yè)進入。小型企業(yè)無需專門的制造商協(xié)作,可以打印“試樣”產(chǎn)品,與此同時,大型企業(yè)可拓展高端3D打印生產(chǎn)線,完成精確原型和專用部件的制造[3]。

    3D打印流程一般遵循三步驟,即前處理、成型制作和后處理(圖2)。

    圖2 3D打印的流程圖

    2.3D打印技術主流的成型工藝

    目前,3D打印主流的工藝流程,包括熔融沉積成型(FDM)、光固化快速成型(SLA)、選擇性激光燒結(SLS)、分層實體制造(LOW)和三維印刷工藝(3DP)。其中應用最廣泛的是熔融沉積成型(FDM)

    FDM其打印原理[4]為采用熱塑性高分子聚合物,并將其制備成為絲狀耗材。然后步進電機將材料擠出到噴頭內(nèi),同時設置好的一定溫度加熱將材料熔化。隨之噴頭的運動軌跡是不斷沿著打印件的截面輪廓和填充方向,并將熔化的耗材擠出,耗材凝固并以逐層堆積方式固定形狀。FDM工藝的缺點是需要支撐材料,剝除支撐后,成型后原型可能會出現(xiàn)變形現(xiàn)象,比如明顯的條紋、凸起、凹坑、抽絲等,造成打印產(chǎn)品的表面精度相對較“差”。FDM工藝的最大優(yōu)點是尺寸和儲存穩(wěn)定性好。通常,采用ABS、PLA等熱塑性材料作為成型材料,對光照、濕度、暴曬等環(huán)境因素均表現(xiàn)較好的穩(wěn)定性,并且可以長期穩(wěn)定存儲;對環(huán)境造成污染較??;在整個打印過程中不涉及高溫,高壓,無毒排放。設備、材料體積較小,便于適用家庭、辦公室等場所作為消費級打印機。較高的耗材利用率;成型材料不僅沒有造成浪費,甚至可以回收支撐材料二次利用。實現(xiàn)復雜程度較高的零件成型,尤其具有復雜內(nèi)腔、中空等結構特征的零件。

    (二)3D打印技術特點及優(yōu)勢

    3D打印與傳統(tǒng)的成型工藝或CNC加工有著根本的不同,主要區(qū)別在于產(chǎn)品的成型過程上。因為它最接近于“自下而上”的制造方式,在這個過程中,基于離散-疊加原理將結構建成其設計原型,而不是通過開模具、鑄造或鍛造、切割、部件組裝等機械加工的技術形成的。這里所說的原型是指能代表一切性質和功能的實驗件,也可稱之為打印試樣,一般較少的數(shù)量,常用來在新產(chǎn)品試制時作評價之用。而成型的零件是指已經(jīng)通過快速模具制造出來的最終產(chǎn)品,具備最佳的特性,功能性和經(jīng)濟性。3D打印技術的基本原理特點,決定了它擁有眾多技術優(yōu)勢。主要表現(xiàn)在以下三方面:數(shù)字化、一體化、減量化[5]。

    三、3D打印材料的種類及性能

    3D打印材料種類繁多,分類方式各有不同。常見的按照材料的物理狀態(tài)、化學性能可分為金屬材料、高分子材料和無機非金屬材料三大類[6]。其中高分子材料因其具備很多優(yōu)異的性能,如可塑性大,易加工成型,易進行改性研究等,在3D打印耗材領域被廣泛應用,并且用量最大。理論上,隔熱保溫包裝方案如何選擇高分子材料的標準,是通過引入一項高分子材料的物理性能“導熱系數(shù)”來判定的。因為高分子材料大多是熱的不良導體(見表1)[7]。與具有高導熱性的金屬相比較,高分子材料是金屬的1/500-1/600倍關系。0.02-0.046W/m.K一般為泡沫塑料的導熱系數(shù), 約為金屬的1/1500,普通粘土磚的1/20,水泥混凝土的1/40[8],可作為保溫方案中材料的備選。要真正發(fā)揮其作用在保溫領域,不是單一的某種高分子材料,而是各種不同的復合材料。因此必須根據(jù)需要對高分子材料進行優(yōu)化設計,使其具備復合功能,耐受高溫,在寬溫度范圍內(nèi)具有耐久性,符合其他行業(yè)標準。以PLA、ABS樹脂、光敏樹脂三種常用的打印材料介紹如下[12]。

    表1 常見高分子材料的導熱系數(shù)[6]

    (一)PLA

    PLA(Poly lactic Acid)即聚乳酸可能是在3D打印領域應用最廣泛最具發(fā)展前景的原材料。PLA主要來源于可再生的植物資源(如玉米和甘蔗)所萃取的淀粉原料制成,是一種環(huán)境友好型塑料,可降解為活性堆肥。除了良好的生物可降解性,PLA材料還具備自己獨特的特性。

    1.良好的光澤性和透明度。進行了改性的3D打印級的聚乳酸一般用于消費級、低端的3D打印機,具有多種顏色還有半透明色及全透明的可選擇,這是其它生物可降解材料無法媲美的。經(jīng)過電腦模型調(diào)色做出來的產(chǎn)品效果豐富多彩,光澤性優(yōu)異。

    2.機械性能及物理性能良好。材料剛度好,打印出來的模型硬度好,強度好,作為結構件經(jīng)久耐用,具有較低的收縮率,常被用于 DIY 3D 打印機的結構件[8]。

    3.良好的相容性。PLA作為一種可再生的聚合物,可用于食品包裝行業(yè),廣泛應用于醫(yī)藥領域。

    4.盡管PLA被用作生物可降解型的塑料,但它的主要缺陷是加工時,對溫度和濕度很敏感,沒有相變過程,不能抵抗溫度的變化,作為打印耗材使用時,必須添加劑制成PLA混合物。

    5.PLA的熱學性能。鄭彩平[9]等采用綜合同步熱分析法(STS)對進口與國產(chǎn)聚乳酸(3D打印級)熱學性能比對研究表明存在一定的差異如表2所示。

    表2 進口與國產(chǎn)聚乳酸熱擴散系數(shù)、導熱、比熱測試結果[10]

    (二)ABS樹脂

    ABS樹脂是FDM打印技術用得最多的熱塑性高分子材料,可選擇多種顏色,可以廣泛應用在家用電器、玩具工業(yè)、汽車工業(yè)等領域。Quill[11]等發(fā)明在ABS基體中由氮化硼(BN)填料制備的聚合物復合材料,3D打印樣品的熱導率達到最大值0.93W/(m·K)。

    (三)光敏樹脂

    光敏樹脂即UV樹脂,是由紫外光引發(fā)劑、單體聚合物與預聚體組成的混合物,在特定波長紫外光照射下引發(fā)聚合反應,完成固化。光敏樹脂材料是一種常用的3D打印材料,并且專門用于3D打印中立體光固化技術(SLA)成型機。光敏樹脂一般是液化狀態(tài),打印的成品精度高。

    光敏樹脂材料的導熱系數(shù)較低,如廣泛應用于航空航天領域的環(huán)氧樹脂(EP)的導熱率0.2 W/(m·K),保溫性能好,屬于熱固性保溫材料,可達到復合A級的阻燃性能,引入建筑行業(yè)保溫標準,已成為我國建筑保溫材料的重要組成部分。據(jù)測算,4厘米厚的光敏樹脂保溫材料的隔熱效果相當于1.7米厚的普通紅磚,保溫效果是傳統(tǒng)巖棉的2~3倍,是聚苯板的2倍[27]。因而能夠有效地節(jié)約自然能源,也被稱為第三代新型保溫材料。

    四、中空包裝容器結構保溫機理與特點

    對于任何溫度波動敏感的產(chǎn)品,影響其品質舉足輕重的因素是溫度。溫控包裝是指采用保溫材料、有利于蓄熱的包裝容器設計、創(chuàng)新的成型工藝等多種措施使溫度敏感產(chǎn)品從倉儲運輸?shù)较M者拆封整個環(huán)節(jié)始終保持穩(wěn)定的溫度,降低產(chǎn)品因熱襲而產(chǎn)生變質的速率,從而保證產(chǎn)品質量的一種綜合的、特殊的包裝形式[12]。

    假定實際溫控包裝箱內(nèi)尺寸的長×寬×高分別為L×W×H(W<L<H),厚度為△x,轉化成圓柱模型時,定義圓柱體的外徑為,內(nèi)尺寸的高與原溫控包裝箱內(nèi)的高H相等,見圖3[13]。,內(nèi)徑為

    圖3 實際長方體溫控包裝箱轉化為圓柱體模型示意圖

    趙艷冰等[13]的研究結果表明, 溫控包裝解決方案中最優(yōu)圓柱體轉化模型是:采用的圓柱體模型與原長方體溫控包裝箱內(nèi)體積、厚度分別相等,即

    因此本課題選用中空圓柱模型為溫控包裝容器設計原型,見圖4,冰激凌在容器中的擺放位置如圖5所示。其保溫的原理為,容器采用雙層結構,杯體外層和杯體內(nèi)層之間的中空層,通過抽真空技術,形成真空層。抽真空的目的是為了切斷熱傳導介質,阻斷熱力的傳遞,使盛裝在內(nèi)部的冰激凌等冷凍飲品延緩散熱,以達到保溫的目的。真空度越高保溫效果越好。容器的頂部有杯蓋封片,杯蓋設計螺紋,與杯體擰緊時通過螺紋旋轉增加其密封性。密封性越好,容器內(nèi)部就越難與外界進行熱量傳遞,從而使得隔熱效果越好[14]。

    圖4 中空圓柱模型

    圖5 冰激凌的擺放位置

    五、3D打印中空包裝容器的過程

    (一)選用材料

    本課題選取的3D打印材料為國產(chǎn)聚乳酸PLA(3D打印級),通過查閱資料和市場調(diào)研,熱學性能參數(shù)見表3,本實驗根據(jù)實際情況,選取了適合實驗所用的FDM 3D打印機(如圖6所示)的打印材料,其密度及規(guī)格尺寸見表3。

    圖6 FDM 3D打印機

    表3 PLA樣品尺寸及各項性能指標

    (二)打印過程

    首先利用三維繪圖、設計軟件Geomagic Design X 2016和UG NX 10配合使用,在專業(yè)圖形工作站中制作出保溫杯的虛擬模型如圖7所示,與傳統(tǒng)包裝容器設計制作技術相比較,縮短了包裝研發(fā)周期如圖8所示,快速且簡化地制作完成三維模型后, FDM 3D打印機通過掃描的方式獲取將三維虛擬的模型得截面數(shù)據(jù)信息,選擇PLA打印材質快速打印實物進行模擬比對。對于保溫杯的杯體、杯蓋分別進行調(diào)整、修正,并且與基于點云數(shù)據(jù)建立的 CAD 模型進行比較,多次修改后得到整體產(chǎn)品設計制造方案,打印出實物,成為快速模具的原型。

    圖7 保溫杯的三維模型

    圖8 3D打印包裝容器設計流程圖與傳統(tǒng)包裝容器設計流程圖 [15]

    (三)打印結果

    本課題中所選用中空圓柱模型,PLA線材同一密度3D打印的塑料保溫杯,圖9為PLA保溫杯的實物圖。

    圖9 PLA保溫杯的實物圖

    六、結語

    一場革命性的技術變革可以帶來質的飛躍,正如3D打印技術在包裝行業(yè)引起的改變。3D打印技術是多功能性的,靈活的,高度的個性化定制,因此可以適應大多數(shù)包裝工業(yè)生產(chǎn)部門。制造這些零件、物品的材料可以是廣泛變化的類型。這些材料包括陶瓷、金屬粉末、復合材料、無機材料粉末、生物高分子材料、高分子聚合物等[6]。然后挑戰(zhàn)仍是通過材料將這種“制造”形狀和結構轉化為獲得功能性的零件或物品。

    (1)耗材成本高原因:材料選擇局限性較大,種類少、供應商少、高性能材料嚴重依賴進口的現(xiàn)狀,在國內(nèi)沒有形成一定的聚集優(yōu)勢,無法形成規(guī)模經(jīng)濟,因此生產(chǎn)成本仍然具有競爭力。

    (2)現(xiàn)階段3D打印出來的東西,沒有經(jīng)過“快速模具”,還不能稱之為“產(chǎn)品”,只能稱為 “打印試樣”,因為產(chǎn)品是具有一定的商業(yè)價值。因此3D打印要想獲得商業(yè)上的成功,勢必引入符合某些公認的行業(yè)標準,研發(fā)新的,功能型,適合市場化推廣的打印材料是未來的發(fā)展方向。

    (3)FDM 3D打印技術創(chuàng)建中空容器可以在打印時減少材料使用和材料重量,這種打印模式為標準的FDM創(chuàng)建中空部件,提供了具有實際意義的參考價值。

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