馬永軍,杜海平,高靈寶,虎 成,周子翔
(共享智能鑄造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心有限公司,寧夏銀川 750021)
熔融沉積成型(FDM)是3D 打印技術(shù)的一種,在3D 打印領(lǐng)域有著至關(guān)重要的地位。FDM成型技術(shù)主要依靠打印頭和打印平臺的移動實現(xiàn)三維立體模型[3]的構(gòu)建。在整個熔融沉積成型(FDM)過程中,線材[4]扮演著至關(guān)重要的角色,F(xiàn)DM 設(shè)備將材料在半流體狀態(tài)時擠壓出來,材料瞬時凝固成有輪廓的薄層,層層的堆積形成整個三維零件。其優(yōu)點在于尺寸精度穩(wěn)定,使用壽命長,制作周期短,逐步開始應(yīng)用在了鑄造行業(yè)中。
該研究方案針對采用FDM 技術(shù)[5]打印帶有斜面結(jié)構(gòu)產(chǎn)品時產(chǎn)品斜面部分在精加工時出現(xiàn)孔洞的缺陷,提供了一種用于打印帶有斜面結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的FDM式3D 打印方法,通過設(shè)定斜面結(jié)構(gòu)的表皮層和延伸量,來增加斜面結(jié)構(gòu)的實體區(qū)域,從而實現(xiàn)斜面區(qū)域的實體打印,避免了斜面上孔洞的出現(xiàn),保障了產(chǎn)品的工作強度。
FDM 的桌面機[6]雖然打印技術(shù)十分成熟,但是在鑄件模具尺寸大的情況下,通用的擠出絲線寬度在2~20mm,成型后為了確保表面的尺寸、粗糙度等精度,需要進行精加工。而在精加工的過程中,經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)在產(chǎn)品耐受工作范圍內(nèi)有孔洞,特別是對于帶有斜面結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品,從而影響了產(chǎn)品的使用強度,造成產(chǎn)品報廢或者需要返工處理。
隨著行業(yè)領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品精度要求增強,擠出絲線寬度要求越來越高,對于FDM生產(chǎn)的斜面結(jié)構(gòu)產(chǎn)品精度增加。根據(jù)目前現(xiàn)有設(shè)備狀態(tài),打印帶有斜面結(jié)構(gòu)產(chǎn)品時產(chǎn)品斜面部分在精加工時出現(xiàn)孔洞的缺陷,造成產(chǎn)品報廢或者需要返工處理進而增加成本,這就成了我們急需解決的問題。
本課題研究采用FDM技術(shù)打印[6]大型斜面產(chǎn)品時,為了提高打印速度、提升產(chǎn)品質(zhì)量,并且不影響產(chǎn)品的使用強度的前提下,將產(chǎn)品的內(nèi)部結(jié)構(gòu)分為網(wǎng)格區(qū)域和實體區(qū)域,其中實體區(qū)域是用來保證產(chǎn)品的整體強度,流程圖如圖1 所示。
圖1 FDM打印流程圖
本打印方法用于打印多圈輪廓、多個輪廓產(chǎn)品,包括以下步驟:
第一步,采用三維切片技術(shù)將產(chǎn)品的三維模型切片(記為X 片),讀取每個切片面的三維數(shù)據(jù)信息,并將所述三維數(shù)據(jù)信息轉(zhuǎn)化成二維圖形數(shù)據(jù)格式。
第二步,調(diào)用所述打印產(chǎn)品的表皮層層數(shù)N和延伸量A。
說明1:表皮層是指產(chǎn)品表面需要加工區(qū)域預(yù)留的加工量與為滿足產(chǎn)品使用強度要求的實體區(qū)域厚度的總和;
說明2:延伸量即對某一區(qū)域向外擴展延伸的尺寸;
說明3:所述表面層層數(shù)N 和延伸量A 為兩個固定的常數(shù)。
第三步,求取當(dāng)前第X 層的表面層區(qū)域,即第X 層和第X+N 層(即第Y 層)兩層的相對補集(或者叫作差集X-Y)。
第四步,將所述相對補集X-Y 按照設(shè)定的延伸量A 增大到Z。
第五步,求取所述二維數(shù)據(jù)Z 與所述第X 層的交集X∩Z,所述交集X∩Z 即為所述第X 層上對應(yīng)的表皮層區(qū)域。
第六步,將所述交集X∩Z 調(diào)取到打印數(shù)據(jù)庫,實現(xiàn)表皮層的實體打印。
第七步,對產(chǎn)品的每層切片進行以上六步的處理,即可實現(xiàn)產(chǎn)品斜面部分整體實體區(qū)域的打印。
下面通過具體實施并結(jié)合附圖對本打印方法做進一步的詳細描述。
如圖2 所示帶有斜面的產(chǎn)品,按照三維切片工藝分為16 層。按照產(chǎn)品的工藝、質(zhì)量要求,產(chǎn)品的表皮層層數(shù)N=3,其延伸量A=4mm。
圖2 實施例產(chǎn)品的切片示意圖
計算第一層切片上的表皮層區(qū)域的方法是:取第1 層與第4 層的相對補集如圖3 所示的深色區(qū)域,接著將所述相對補集的四周增大4mm,再用增大后的相對補集的二維數(shù)據(jù)與第1 層切片的二維數(shù)據(jù)求取交集,即可得到第1 層切片上對應(yīng)的表皮層區(qū)域。按照此方法求取所述斜面產(chǎn)品16 層切片上分別對應(yīng)的表皮層區(qū)域,將所述表皮層區(qū)域的數(shù)據(jù)傳輸?shù)酱蛴?shù)據(jù)庫,即可實現(xiàn)產(chǎn)品斜面表皮層的實體打印,如圖4 所示,從而保證了產(chǎn)品整體的工作強度,同時避免了產(chǎn)品斜面在精加工中出現(xiàn)孔洞的缺陷。
圖3 求取相對補集的示意圖
圖4 求取斜面實體打印區(qū)域示意圖
因為在實際FDM打印生產(chǎn)過程中,產(chǎn)品斜面角度過大,對產(chǎn)品進行精加工時,表面就會出現(xiàn)空洞缺陷,導(dǎo)致產(chǎn)品無法使用而報廢,造成經(jīng)濟損失。通過設(shè)定產(chǎn)品表皮層的實體打印區(qū)域,保證了產(chǎn)品的整體質(zhì)量,縮短成型時間,提升打印效率。
應(yīng)用上述FDM 打印方法實現(xiàn)斜面結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品,通過設(shè)定斜面結(jié)構(gòu)的表皮層和延伸量,來增加斜面結(jié)構(gòu)的實體區(qū)域,解決產(chǎn)品結(jié)構(gòu)過大,出現(xiàn)空洞缺陷的情況,從而增強了產(chǎn)品的使用強度,減少產(chǎn)品報廢或者需要返工處理的時間。
本文研究的是帶有斜面結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的FDM 式3D 打印[7,8]方法,通過設(shè)定產(chǎn)品表皮層的實體打印區(qū)域,保證了產(chǎn)品的整體質(zhì)量,且通過設(shè)定表皮層的厚度和延伸量的大小,實現(xiàn)了產(chǎn)品每層切片上表皮層打印區(qū)域二維數(shù)據(jù)的確定,從而為打印提供了基準(zhǔn)。
此方法避免了FDM打印過程中表皮塌陷,提升了斜面成型質(zhì)量,縮短了表面成型時間。同時由于表面的實體打印,避免了由于斜面角度過大,在精加工時出現(xiàn)的表面孔洞缺陷。