(撫順礦務(wù)局職工工學(xué)院,遼寧 撫順 113006)
隨著“工業(yè)4.0概念”的提出,3D技術(shù)作為核心技術(shù)之一呈現(xiàn)出多元化、多領(lǐng)域的應(yīng)用態(tài)勢。在首飾、皮鞋、建筑材料、牙具、汽車制造、航天和軍用方面的零部件等方面都有涉及,并即將成為首要的制造技術(shù)[1]。一些發(fā)達(dá)國家,把新能源技術(shù)和3D技術(shù)巧妙的結(jié)合起來,并給予了厚望,而我國在3D技術(shù)方面的發(fā)展還出去起步階段,如果把3D技術(shù)和機(jī)械加工制造技術(shù)結(jié)合起來,那么我國機(jī)械制造業(yè)將邁上一個(gè)新的臺(tái)階。
3D打印技術(shù)與傳統(tǒng)的機(jī)械加工制造的區(qū)別很大,傳統(tǒng)的機(jī)械加工制造是通過改變生產(chǎn)對象的形態(tài)、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量等,生產(chǎn)出成品的一系列過程,這個(gè)過程涉及的工藝比較復(fù)雜,如鍛造、拋光、打磨、熱處理等等。如果比較復(fù)雜的零部件,還需要一系列的工藝流程,且工藝流程的先后不能改變,按照提前設(shè)定的工藝流程進(jìn)行,對于復(fù)雜的零件,需要更高級別的加工設(shè)備來完成[2,3]。而3D打印技術(shù)不需要事先設(shè)定工藝流程,不需要加工,只是通過在計(jì)算機(jī)上設(shè)定程序,只要能設(shè)定出具體的程序,就可以加工出對應(yīng)的實(shí)物,優(yōu)點(diǎn)是生產(chǎn)時(shí)間短、成本低、質(zhì)量好、精度高等,而且還能生產(chǎn)出傳統(tǒng)機(jī)械加工不能生產(chǎn)的零部件。3D打印技術(shù)在各行各業(yè)中的應(yīng)用非常廣泛,例如在醫(yī)療領(lǐng)域,可以為截肢患者打印出配套的器官,和原有器官按照1:1來加工,如何解決排異性,還的取決于制造器官的材料,如特殊高分子材料。
3D打印技術(shù)最早是在1986年,最初是利用紙張疊加技術(shù)來快速產(chǎn)生物體的過程。與傳統(tǒng)打印技術(shù)的工作原理相類似,傳統(tǒng)打印機(jī)里裝有墨盒,而3D打印機(jī)里裝有金屬或塑料等材料的粉末,通過計(jì)算機(jī)設(shè)定打印程序后,輸出給3D打印機(jī),逐層把打印材料輸出疊加在一起,構(gòu)成我們需要的實(shí)物。
(1)歷史發(fā)展。1986年,Charles Hull開發(fā)了第一臺(tái)3D打印機(jī),到2017年阿迪達(dá)斯公司利用3D技術(shù)生產(chǎn)出一雙運(yùn)動(dòng)鞋,在這30年的發(fā)展歷程中,美國、英國、蘇格蘭等國家陸續(xù)有3D打印的產(chǎn)品問世,標(biāo)志著3D打印技術(shù)逐步成型。我國在1994年制造出第一臺(tái)增材打印機(jī),原理是在三維坐標(biāo)下,把需要打印的實(shí)體分成有限個(gè)平面,分別把每個(gè)平面內(nèi)的組成部分打印出來,最后把這些部分相結(jié)合,形成實(shí)體。
(2)原理。3D打印技術(shù)的原理和傳統(tǒng)打印原理類似,區(qū)別:傳統(tǒng)打印技術(shù)的產(chǎn)物是平面圖形,而3D打印技術(shù)的產(chǎn)物是立體圖形;傳統(tǒng)打印機(jī)是通過墨盒在紙上繪圖,而3D打印技術(shù)里裝有金屬、塑料等介質(zhì),通過設(shè)定程序,把打印材料輸出后疊加起來,最終打印出和實(shí)體比例1:1的物體,由于打印材料的不同,可以完成不同形狀、不同組成結(jié)構(gòu)的物體,并且針對于同一物體,還可以有不同的疊加方法。
(3)打印過程。通過分析打印物體的參數(shù),建立起精確的數(shù)學(xué)模型,數(shù)學(xué)模型的精確建立有助于提高打印物體的相似度。把建立起來的數(shù)學(xué)模型利用CT技術(shù)進(jìn)行切片,同時(shí)保留橫截面的主要信息,要求有很高的分辨率。要想和實(shí)物相似度較高,一方面設(shè)定適合的分辨率,通常以微米級出現(xiàn);另一方面就是材料和支撐物,材料的選擇至關(guān)重要的。有些物體在打印的過程中需要物體支撐,尤其是一些從上到下打印的物體,這些支撐物必須可擦除的或可溶性的物體。
(4)局限性。3D打印通過3D打印機(jī)來完成,普通材料的打印可以實(shí)現(xiàn),有些材料對打印機(jī)的要求比較高,對打印機(jī)的性能和要求是一個(gè)不小的挑戰(zhàn),而且有的打印材料比較稀缺。通常所說的3D打印技術(shù)打印的對象都是靜態(tài)的,這樣建模的過程比較簡單,如果是動(dòng)態(tài)的物體,其行為軌跡不確定,要想準(zhǔn)確的分析還處在定量階段。新技術(shù)、新產(chǎn)能的引入,使得大多數(shù)公司或科研機(jī)構(gòu)都熱衷于模仿,人們可以隨意的去打印出各種物體,且數(shù)量不受限制,但是在知識產(chǎn)權(quán)至上的今天,沒有一個(gè)明確的界限在區(qū)分是誰家的產(chǎn)物。
現(xiàn)在機(jī)械加工制造領(lǐng)域最常用也是最經(jīng)典的就是數(shù)控技術(shù),簡稱CNC技術(shù),與3D打印技術(shù)是兩種截然不同的技術(shù),一個(gè)是減材制造技術(shù),一個(gè)為增材制造技術(shù)。
(1)增材技術(shù)。增材技術(shù)就是在加工中不斷增加原材料,通過疊加原理使材料成型的技術(shù)?;陔x散-堆積原理,由設(shè)定的三維坐標(biāo)通過切片的方式生成實(shí)物,體現(xiàn)直接性,但這項(xiàng)技術(shù)綜合了數(shù)學(xué)和圖像領(lǐng)域的多種技術(shù),如數(shù)學(xué)建模方法、數(shù)學(xué)分析方法、圖像處理與仿真技術(shù)、機(jī)電技術(shù)以及金材等多學(xué)科。這項(xiàng)技術(shù)的局限性也是比較客觀的,如材料分組的控制問題,直接體現(xiàn)在金屬成型過程中,因?yàn)?D打印出的截面層層進(jìn)行堆積,堆積的過程中,很容易出現(xiàn)金屬氧化現(xiàn)象,會(huì)直接影響到制造實(shí)體的質(zhì)量和性能;堆積層的層厚不易于掌控,堆積層太厚,制造實(shí)體的表面不光滑,精度下降,粗糙度增加;一些精度較高的制造件有可能需要多光束的配合才能完成,這些光束的頻率、熱量必須一致,并且同步制造,這樣才能保證制造件的穩(wěn)定性和效率。
(2)3D打印技術(shù)和CNC技術(shù)的結(jié)合。3D技術(shù)就是增材技術(shù),利用金屬和塑料、陶瓷的粉末通過噴嘴的方式來形成實(shí)體;CNC技術(shù)是減材技術(shù),即在成品成型的過程中,不斷進(jìn)行削減加工物,最終形成實(shí)物。增材技術(shù)和減材技術(shù)相輔相成,相互補(bǔ)充。兩者的結(jié)合可以簡化工藝流程,拓寬加工的范圍,解決了數(shù)控技術(shù)不能完成的復(fù)雜加工,解決了模具設(shè)計(jì)和制作成本,材料的浪費(fèi)得到了改善,同時(shí)解決了切削液浪費(fèi)和污染環(huán)境的問題。3D技術(shù)的精度不高,CNC技術(shù)很好的彌補(bǔ)了這一點(diǎn)。
3D技術(shù)改變了傳統(tǒng)機(jī)械加工制造的模式,通過加工材料累積的形式制造實(shí)體,使得受傳統(tǒng)方式制約,無法實(shí)現(xiàn)的復(fù)雜零部件的加工成為可能。同時(shí),3D技術(shù)滲透到各行各業(yè),不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、精度的同時(shí),降低成本,節(jié)約周期,隨著技術(shù)的成型,應(yīng)用領(lǐng)域也將不斷擴(kuò)大。
[1]劉銘,張坤,樊振中.3D打印技術(shù)在航空制造領(lǐng)域的應(yīng)用發(fā)展[J].裝備制造技術(shù),2013(12):232-235.
[2]孫曉林.3D打印技術(shù)的應(yīng)用[J].機(jī)電產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新,201304.
[3]周軍小.一種電氣自動(dòng)化控制系統(tǒng).專利號:201720052044.8,2017,7,5.