牛振華,付婭琦,董遷遷
(1.安陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,河南 安陽(yáng) 455000;2.安陽(yáng)貞元(集團(tuán))有限責(zé)任公司,河南 安陽(yáng) 455000)
3D 打印機(jī)是快速成型設(shè)備的一種,起源于20 世紀(jì)80 年代,它以數(shù)字模型文件為基礎(chǔ),運(yùn)用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料,通過(guò)逐層打印的方式來(lái)構(gòu)造物體。主要應(yīng)用于模具制造、工業(yè)設(shè)計(jì)等領(lǐng)域,隨著技術(shù)的發(fā)展和完善,已經(jīng)開(kāi)始用于產(chǎn)品的直接制造。
目前3D 打印技術(shù)應(yīng)用最為廣泛和成熟的主要有疊層實(shí)體制造法(LOM)、熔融沉積制造法(FDM)、光敏液相固化法(SLA)和選擇性激光燒結(jié)法(SLS)等。本文使用的3D 打印機(jī)采用的是熔融層積制造法(FDM)。它利用熱塑性材料的熱熔性、黏結(jié)性,在計(jì)算機(jī)控制下層層堆積成型[1]。
3D 打印機(jī)通過(guò)控制軟件將3D 模型轉(zhuǎn)換成加工程序,因而控制軟件某些參數(shù)影響著3D 打印機(jī)的打印速度和打印質(zhì)量。本文通過(guò)調(diào)整3D 打印機(jī)控制軟件的主要參數(shù),研究、分析這些參數(shù)與打印速度之間的關(guān)系。
本試驗(yàn)所用3D 打印機(jī)為UP Plus2 型3D 打印機(jī),打印尺寸:L×W×H=140×140×135mm,打印材料:ABS 塑料。UP2 PLUS3D 打印機(jī)的結(jié)構(gòu)如圖1 所示。
1.2.1 創(chuàng)建試驗(yàn)?zāi)P?/p>
本試驗(yàn)采用的模型是由Pro/Engineer 5.0 繪制的一個(gè)30×30×30mm 的正方體,繪制完畢后以默認(rèn)方式保存為STL 格式的文件。STL 文件格式是由美國(guó)3D SYSTEMS 公司制定的一個(gè)接口協(xié)議,應(yīng)用于CAD 模型與成型系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換[2]。
1.2.2 加載試驗(yàn)?zāi)P?/p>
將試驗(yàn)?zāi)P偷腟TL 文件加載到控制軟件中(見(jiàn)圖2),然后開(kāi)始設(shè)置參數(shù)。
1.2.3 設(shè)置參數(shù)
在控制軟件中,主要的控制參數(shù)包括層片厚度、填充密度、密封表面、支撐結(jié)構(gòu)和打印質(zhì)量等,其中對(duì)打印速度和質(zhì)量影響最大的是層片厚度、填充密度和打印質(zhì)量。
(1)層片厚度,每一層的打印厚度,共有0.15mm,0.2mm,0.25mm,0.3mm,0.35mm,0.40mm 這6 個(gè)厚度選項(xiàng),如圖3 所示。
(2)填充密度,內(nèi)部支撐的密度,共有4 項(xiàng),分別標(biāo)記為“A,B,C,D”。其中,填充密度A>B>C>D,如圖4 所示。
(3)打印質(zhì)量,控制打印精度,有Fine(最好)、Normal(正常)、Fast(最快)3 個(gè)選項(xiàng),本次試驗(yàn)全部選用FAST(見(jiàn)圖5)。
圖1 UP2 PLUS 型3D 打印機(jī)結(jié)構(gòu)圖
圖2 控制軟件主界面
圖3 主參數(shù)面板
圖4 填充密度效果
圖5 打印參數(shù)面板
以上3 個(gè)主要參數(shù)設(shè)置完成后,其余的全部默認(rèn)即可。參數(shù)設(shè)置完畢后,預(yù)熱打印機(jī)15min,當(dāng)打印平臺(tái)的溫度預(yù)熱到85℃以上后,選擇打印,3D 打印機(jī)開(kāi)始自動(dòng)生成打印路徑,同時(shí)噴嘴開(kāi)始加熱,當(dāng)噴嘴溫度達(dá)到260℃時(shí),打印開(kāi)始,打印結(jié)束后,使用工具將模型從工作上中取出,剝離支撐材料,即可獲得產(chǎn)品(見(jiàn)圖6)。
1.2.4 試驗(yàn)結(jié)果與分析
圖6 打印完成的試驗(yàn)?zāi)P?/p>
分別選用層片厚度為0.15mm,0.20mm,0.25mm,0.30mm,0.35mm 和0.40mm,與A,B,C,D 四種填充密度相結(jié)合,共24種組合,分別記錄打印時(shí)間,以確定層片厚度和填充密度對(duì)打印時(shí)間的影響,其結(jié)果如圖7 所示。
圖7 24 種組合的打印時(shí)間
從圖7 中可以看出,打印時(shí)間與層片厚度和填充密度的關(guān)系較為密切,不論選用哪種層片厚度,填充密度越小,打印時(shí)間越短。其中,層片厚度為0.15mm,0.20mm 時(shí),打印時(shí)間縮短趨勢(shì)較為明顯,層片厚度為其余4 項(xiàng)時(shí),打印時(shí)間總體上也呈現(xiàn)出下降趨勢(shì),但趨勢(shì)不太明顯。
通過(guò)本文的研究,3D 打印機(jī)的打印速度取決于層片厚度和填充密度等參數(shù)的選擇,因此,在進(jìn)行3D 打印時(shí),要根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的層片厚度和填充密度等參數(shù),不僅可以節(jié)省打印時(shí)間,也能夠節(jié)省打印材料。3D 打印技術(shù)目前已經(jīng)應(yīng)用于工業(yè)制造、教育等領(lǐng)域,隨著技術(shù)的不斷成熟和發(fā)展,3D打印技術(shù)將向著智能化、通用化、精密化以及便捷化的趨勢(shì)穩(wěn)步發(fā)展[3]。
[1]黎震,朱江峰.先進(jìn)制造技術(shù)[M].北京:北京理工大學(xué)出版社,2012.
[2]張貞貞,陳定方.基于VC 的STL 文件讀?。跩].湖北工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2008(2):44-46.
[3]王雪瑩.3D 打印技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及前景分析[J].中國(guó)高新技術(shù)企業(yè),2012(26):3-5.