林曉榕
(福建工業(yè)學(xué)校,福州 350002)
近年來,3D打印技術(shù)日益受到企業(yè)的認同與關(guān)注。該技術(shù)有助于減少資金投入,提升打印操作效率,其能夠靈活運用于機械制造的各個流程中。具體來講,3D打印技術(shù)目前已經(jīng)廣泛應(yīng)用于熔融固化、三維成形以及其他相關(guān)領(lǐng)域,其需要將信息化手段作為輔助。因此,機械制造企業(yè)應(yīng)當(dāng)意識到3D打印技術(shù)服務(wù)于當(dāng)前機械制造以及機械生產(chǎn)的價值,進而全面探求適用于自身的3D打印技術(shù)。
從基本特征來講,3D打印指的是借助三維仿真的手段來劃分特定的產(chǎn)品模型平面,通過運用信息化打印方式來完成全過程的圖像打印。由此可見,3D打印技術(shù)側(cè)重于增材制造,其中涉及構(gòu)建縱向與橫向的雙重坐標(biāo),在妥善劃分各個打印平面的基礎(chǔ)上實現(xiàn)全方位的仿真處理。針對機械制造的整個流程而言,運用3D技術(shù)通常能夠生成相應(yīng)的模型實體,此項技術(shù)包含三維成形以及其他打印技術(shù)操作。為此,3D打印技術(shù)有助于提升打印操作的精準(zhǔn)性,上述技術(shù)措施在當(dāng)前的機械制造中應(yīng)當(dāng)逐步予以推廣。
早在20世紀(jì)末,具備3D特征的打印設(shè)備就已經(jīng)誕生。截至目前,很多行業(yè)都著手引進上述打印技術(shù),進而全面助推了商業(yè)化以及機械化的各個行業(yè)轉(zhuǎn)型。從國內(nèi)機械制造的視角來看,1994年出現(xiàn)了首臺3D打印設(shè)備,此類設(shè)備是由塑料粉狀物與聚丙烯塑料共同制作而成。近些年來,醫(yī)療器械領(lǐng)域、航天制造業(yè)與汽車生產(chǎn)行業(yè)都廣泛運用上述的信息化打印手段。
從機械制造本身的視角來看,技術(shù)人員如果要研發(fā)多種多樣的新型機械產(chǎn)品,通常都要依賴新型的信息化手段。在傳統(tǒng)模式下,如果要研發(fā)某些新型的機械產(chǎn)品,則必須配備與之相應(yīng)的多種輔助設(shè)施,同時還會耗費較長的研發(fā)時間。而3D打印技術(shù)能夠從源頭入手來加快研發(fā)各類新產(chǎn)品,顯著縮短整體研發(fā)周期。3D打印技術(shù)具備諸多優(yōu)勢,因此近些年正受到更多企業(yè)的關(guān)注。
機械制造領(lǐng)域的根本宗旨就在于保障優(yōu)質(zhì)性的機械產(chǎn)品加工,從而為相關(guān)行業(yè)提供質(zhì)量更優(yōu)并且穩(wěn)定性更強的機械產(chǎn)品。3D打印技術(shù)有助于縮短產(chǎn)品研發(fā)時間,同時能夠保障機械流程的精確度。在后期的產(chǎn)品成型中,如果能夠使用3D打印方式,就可以避免頻繁的產(chǎn)品加工修改。因此,運用3D打印手段來加工各類機械產(chǎn)品,能夠杜絕某些細微的產(chǎn)品加工誤差,企業(yè)也能夠獲得更優(yōu)的市場信譽度。
相比而言,3D打印技術(shù)可以協(xié)助機械制造企業(yè)減低自身投入的各項資源,其中包含人力資源、資金成本以及其他相關(guān)資源。與此同時,3D打印方式體現(xiàn)出更高層次的集成度與穩(wěn)定性,可以顯著簡化加工零部件與設(shè)計機械產(chǎn)品的流程,企業(yè)也將會擁有更好的經(jīng)濟效益。目前,很多機械制造企業(yè)利用該技術(shù)來提升自身的行業(yè)競爭力,減少了機械成本,簡化了加工流程,進而獲得更高的市場利潤。
從增材制造的角度講,機械制造涉及的3D打印技術(shù)體現(xiàn)出全方位的機械制造優(yōu)勢,其中關(guān)鍵在于保障精準(zhǔn)度、簡化機械制造流程并且全面提升實效性。當(dāng)前,運用3D技術(shù)來完成打印處理,主要涉及劃分產(chǎn)品模型的平面,依照縱坐標(biāo)和橫坐標(biāo)所處的位置來實現(xiàn)全過程的精確打印處理。在生成模型時,3D技術(shù)能夠全面融合分層加工與疊加成型的手段,具體包含以下要點。
對于當(dāng)前的3D打印技術(shù)來講,關(guān)鍵是要落實熔融固化的操作技術(shù)。在計算機的全程輔助下,技術(shù)人員首先需要擬定相應(yīng)的控制流程,確保三維實體模型本身符合上述程序控制。實現(xiàn)上述處理后,再選擇合適的打印路線并且實現(xiàn)全方位的自動打印操作。由于受到自動化控制的影響,3D打印機能夠連接于供絲裝置,可以在噴頭前側(cè)的部位放置必要的原材料。原材料的絲狀物應(yīng)當(dāng)予以溶解處理,將其送入噴頭裝置并且進行快速噴射,然后迅速凝固于工作臺。
熔融固化操作必須將冷卻裝置作為輔助設(shè)備,通過冷卻來制作薄層的三維實體截面,以便持續(xù)進行噴射。在調(diào)控工作臺現(xiàn)有的平面高度時,技術(shù)人員能夠憑借信息化手段對其予以實時調(diào)整,確保其符合當(dāng)前的打印操作步驟。
3D打印機能夠?qū)崿F(xiàn)全過程的三維成形操作,顯著優(yōu)化了整個技術(shù)操作流程。在打印操作中,首先需要準(zhǔn)備好存放桶,然后在其中放置特定比例的粉末材料。其間運用存放桶運輸,確保在加工臺的相應(yīng)位置安放粉末材料。在此前提下,借助滾筒碾壓就能夠制成薄層狀的粉末物質(zhì),通過噴灑黏合劑來促進粉末盡快凝固并且啟動打印機。與此同時,打印機本身設(shè)有自動運行流程,這有助于降低現(xiàn)有的打印距離,符合循環(huán)式的打印操作要求。
如果機械制造能夠靈活運用3D打印技術(shù),那么人們就能將虛擬的零部件模型轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄳?yīng)的機械部件實體,從而顯著降低機械加工成本。在加工各類機械原材料時,打印機具有自動調(diào)整工作臺的功能,可以運用疊加的手段來妥善處理各種機械材料。通過全面運用信息化手段,技術(shù)人員能夠全面監(jiān)控整個機械操作流程,從而獲得最優(yōu)的打印操作效果。
3D打印技術(shù)有助于優(yōu)化機械制造的整個流程,顯著加快了各類機械產(chǎn)品的研發(fā)速度。與傳統(tǒng)模式相比,3D技術(shù)能夠縮減機械制造耗費的勞動力成本,同時機械產(chǎn)品具有更優(yōu)的精度。目前,已有很多企業(yè)全面引進3D打印技術(shù),也獲得了更優(yōu)的機械制造成效。因此,在未來的實踐中,企業(yè)需要不斷總結(jié)經(jīng)驗,因地制宜,全面、靈活地運用3D技術(shù),從而不斷提升機械制造的整體實效性。