增材关键技术专业资料.doc
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1、第10章 增材制造技术及发展10.1 增材制造技术10.1.1概述“3D 打印”(3D Printing ) 专业术语是“增材制造” ( Additive Manufacnuing )。其技术内涵是通过数字化增长材料方式实现构造件制造。增材制造(Additive Manufacturing,AM)技术是指基于离散-堆积原理,采用材料逐渐累加办法制造实体零件技术,相对于老式材料去除切削加工技术,是一种“自下而上”制造办法。诞生于上个世纪八十年代末期增材制造技术:1i制造技术原理改革命性突破,它形成了最能代表信息化时代特性制造技术,即以信息技术为支撑,以柔性化产品制造方式最大限度地满足无限丰富个性
2、化需求。近二十年来,AM技术获得了迅速发展,“迅速原型制造(Rapid Prototyping)”、“三维打印(3D Printing)”、“实体自由制造(Solid Free-form Fabrication)”之类各异叫法分别从不同侧面表达了这一技术特点。 工业化LSF-V大型激光立体成形装备所谓数字化增材制造技术就是一种三维实体迅速自由成形制造新技术,如图10.1所示,它综合了计算机图形解决、数字化信息和控制、激光技术、机电技术和材料技术等多项高技术优势,学者们对其有各种描述。西北工业大学凝固技术国家重点实验室黄卫东专家称这种新技术为“数字化增材制造”,中华人民共和国机械工程学会宋天虎秘
3、书长称其为“增量化制造”,其实它就是不久前引起社会广泛关注“三维打印”技术一种。西方媒体把这种实体自由成形制造技术誉为将带来“第三次工业革命”新技术。图10.1工业化LSF-V大型激光立体成形装备10.1.2 增材制造技术分类材料焊接学家关桥院士提出了“广义”和“狭义”增材制造概念(如图10.2所示),“狭义”增材制造是指不同能量源与CAD/CAM技术结合、分层累加材料技术体系;而“广义”增材制造则以材料累加为基本特性,以直接制造零件为目的大范畴技术群。如果按照加工材料类型和方式分类,又可以分为金属成形、非金属成形、生物材料成形等(如图10.3所示)。图10.2 广义与狭义增材制造技术内涵示意
4、图图10.3 增材制造技术技术群10.1.3 增材制造核心技术(1) 材料单元控制技术。 如何控制材料单元在堆积过程中物理与化学变化是一种难点。例如金属直接成型中,激光熔化微小熔池尺寸和外界氛围控制直接影响制造精度和制件性能。(2) 设备再涂层技术。 增材制造自动化涂层是材料累加必要工序,再涂层工艺办法直接决定了零件在累加方向上精度和质量。分层厚度向0.01mm发展,控制更小层厚及其稳定性是提高制件精度和减少表面粗糙度核心。(3) 高效制造技术。 增材制造在向大尺寸构件制造技术发展。例如金属激光直接制造飞机上钛合金框睴构造件,框睴构造件长度可达6m,制作时间过长,如何实现多激光束同步制造,提高
5、制造效率,保证同步增材组织之间一致性和制造结合区域质量是发展难点。此外,为提高效率,增材制造与老式切削制造结合,发展材料累加制造与材料去除制造复合制造技术办法也是发展方向和核心技术。10.1.4 增材制造技术优势AM技术不需要老式刀具和夹具以及多道加工工序,在一台设备上可迅速精密地制造出任意复杂形状零件,从而实现了零件“自由制造”,解决了许多复杂构造零件成形,并大大减少了加工工序,缩短了加工周期。并且产品构造越复杂,其制造速度作用就越明显。10.2 增材制造国内外发展状况10.2.1 国外发展状况欧美发达国家纷纷制定了发展和推动增材制造技术国家战略和规划,增材制造技术已受到政府、研究机构、公司
6、和媒体广泛关注。英国政府自开始持续增大对增材制造技术研发经费。此前仅有拉夫堡大学一种增材制造研究中心,诺丁汉大学、谢菲尔德大学、埃克塞特大学和曼彻斯特大学等相继建立了增材制造研究中心。英国工程与物理科学研究委员会中设有增材制造研究中心,参加机构涉及拉夫堡大学、伯明翰大学、英国国家物理实验室、波音公司以及德国EOS公司等15家知名大学、研究机构及公司。3月,美国白宫宣布了振兴美国制造新举措,将投资10亿美元协助美国制造体系改革。其中,白宫提出实现该项筹划三大背景技术涉及了增材制造,强调了通过改进增材制造材料、装备及原则,实现创新设计小批量、低成本数字化制造。8月,美国增材制造创新研究所成立,联合
7、了宾夕法尼亚州西部、俄亥俄州东部和弗吉尼亚州西部14所大学、40余家公司、11家非营利机构和专业协会。除了英美外,其她某些发达国家也积极采用办法,以推动增材制造技术发展。德国建立了直接制造研究中心,重要研究和推动增材制造技术在航空航天领域中构造轻量化方面应用;法国增材制造协会致力于增材制造技术原则研究;在政府资助下,西班牙启动了一项发展增材制造专项,研究内容涉及增材制造共性技术、材料、技术交流及商业模式等四方面内容;澳大利亚政府于2月宣布支持一项航空航天领域革命性项目“微型发动机增材制造技术”,该项目使用增材制造技术制造航空航天领域微型发动机零部件;日本政府也很注重增材制造技术发展,通过优惠政
8、策和大量资金勉励产学研用紧密结合,有力增进该技术在航空航天等领域应用。10.2.2 国内发展状况大型整体钛合金核心构造件成形制造技术被国内外公以为是对飞机工业装备研制与生产具备重要影响核心核心制造技术之一。西北工大凝固技术国家重点实验室已经建立了系列激光熔覆成形与修复装备,可满足大型机械装备大型零件及难拆卸零件原位修复和再制造。应用该技术实现了C919飞机大型钛合金零件激光立体成形制造。民用飞机越来越多地采用了大型整体金属构造,飞机零件重要是整体毛坯件和整体薄壁构造件,老式成形办法非常困难。商飞决定采用先进激光立体成形技术来解决C919飞机大型复杂薄壁钛合金构造件制造。西北工大采用激光成形技术
9、制造了最大尺寸达2.83m机翼缘条零件,最大变形量1mm,实现了大型钛合金复杂薄壁构造件精密成形技术,相比既有技术可大大加快制造效率和精度,明显减少生产成本。北航在金属直接制造方面开展了长期研究工作,突破了钛合金、超高强度钢等难加工大型整体核心构件激光成形工艺、成套装备和应用核心技术,解决了大型整体金属构件激光成形过程零件变形与开裂“瓶颈难题”和内部缺陷和内部质量控制及其无损检查核心技术,飞机构件综合力学性能达到或超过钛合金模锻件,已研制生产出了国内飞机装备中迄今尺寸最大、构造最复杂钛合金及超高强度钢等高性能核心整体构件,并在大型客机C919等多型重点型号飞机研制生产中得到应用。 西安交大以研
10、究光固化迅速成型(SL)技术为主,于1997年研制并销售了国内第一台光固化迅速成型机;并分别于、成立了教诲部迅速成形制造工程研究中心和迅速制造国家工程研究中心,建立了一套支撑产品迅速开发迅速制造系统,研制、生产和销售各种型号激光迅速成型设备、迅速模具设备及三维反求设备,产品远销印度、俄罗斯、肯尼亚等国,成为具备国际竞争力迅速成型设备制造单位。复合材料构件是航空制造技术将来发展方向,西安交大研究了大型复合材料构件低能电子束原位固化纤维铺放制造设备与技术,将低能电子束固化技术与纤维自动铺放技术相结合,研究开发了一种无需热压罐大型复合材料构件高效率绿色制造办法,可使制造过程能耗减少70%,节约原材料
11、15%,并提高了复合材料成型制造过程可控性、可重复性,为国内复合材料构件绿色制造提供了新自动化制造办法与工艺。国内在电子、电气增材制造技术上获得了重要进展,称为立体电路技术(SEA,SLS+LDS)。电子电器领域增材技术是建立在既有增材技术之上一种绿色环保型电路成型技术,有别于老式二维平面型印制线路板。老式印制电路板是电子产业粮食,普通采用老式非环保减法制造工艺,即金属导电线路是蚀刻铜箔后形成,新一代增材制造技术采用加法工艺:用激光先在产品表面镭射后,再在药水中浸泡沉积上去。此类技术与激光分层制造增材制造相结合一种途径是:在SLS(激光选取性烧结)粉体中加入特殊组份,先3D打印(增材制导致型)
12、再用微航3D立体电路激光机沿表面镭射电路图案,再化学镀成金属线路。 图10.4 “3D”打印技术在立体电路技术中应用“立体电路制造工艺”涉及SLS+LDS技术是国内本土公司创造制造工艺,是增材制造在电子、电器产品领域分支应用技术,如图10.4所示。也涉及到激光材料、激光机、后解决化学药水等核心要素。当前立体电路技术已经成为高品位智能手机天线重要制造技术,产业界已经崛起了立体电路产业板块,如图10.5所示。 图10.5 “3D”打印技术在立体电路制造工艺应用10.2.3 增材制造发展方向(1) 向寻常消费品制造发展 三维打印技术是国外近年来发展热点。该设备称为三维打印机,将其作为计算机一种外部输
13、出设备而应用。它可以直接将计算机中三维图形输出为三维塑料零件。在工业造型、产品创意、工艺美术等领域有着辽阔应用前景和巨大商业价值。(2) 向功能零件制造发展 向功能零件制造发展涉及复杂零件精密锻造技术应用及金属零件直接制造方向发展,制造大尺寸航空零部件。采用激光或电子束直接熔化金属粉,逐级堆积金属,形成金属直接成型技术。该技术可以直接制造复杂构造金属功能零件,制件力学性能可以达到锻件性能指标。进一步发展方向是陶瓷零件迅速成型技术和复合材料迅速成型技术。(3) 向组织与构造一体化制造发展。 实现从微观组织到宏观构造可控制造。将来需要解决核心技术涉及精度控制技术、大尺寸构件高效制造技术、复合材料零
14、件制造技术。 AM技术发展将有力地提高航空制造创新能力,支撑国内由制造大国向制造强国发展。例如在制造复合材料时,将复合材料组织设计制造与外形构造设计制造同步完毕,从而实现构造体“设计材料制造”一体化。美国已经开展了梯度材料构造人工关节,以及陶瓷涡轮。10.2.4 3D打印技术发展前景最早3D打印技术浮现于上世纪80年代美国,但是由于材料和机器极其昂贵,3D打印并没有大范畴应用。近年来,随着3D打印材料多样化发展以及打印技术革新,3D打印不但在老式制造行业体现出非凡发展潜力,更延伸至食品制造、服装奢侈品生产、影视传媒以及教诲等各种与人们生活息息有关领域。简朴来讲,3D打印机是运用光固化和纸层叠等
15、技术迅速成型装置。它与普通打印机工作原理基本相似,打印机内装有“打印材料”,通过成型设备把“打印材料”以叠加方式制成实物模型。世界上第一台3D打印机诞生于1986年,由美国人Charles Hull创造,她成立3D Systems是世界上第一家生产3D打印设备公司,所采用技术被称为“立体光刻技术”,运用紫外线照射可将树脂凝固成形来制造物体。1992年,该公司卖出第一台商业化产品。到当前,3D Systems已经和Stratasys公司一起,成为了全球最知名3D打印机两巨头,她们去年年营业额收入分别为2.9亿美元和1.7亿美元,产品覆盖汽车、航空航天、消费电子、娱乐、医疗等各种领域。据简介,3D
16、打印就是迅速成型技术一种,它运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过一层又一层多层打印方式,最后可以直接打印出产品,形成“数字化制造”。一种机械零件,甚至是一架飞机,都可以“打印”出来,3D打印在航空航天制造中具备无可比拟优势。卢秉桓简介,老式飞机制导致本高,切削加工要去除95%以上材料,3D打印技术则运用金属粉末只打印必须某些,不挥霍一点儿金属,节约了材料。与老式制造办法相比,3D打印制造出零件更轻,可以实现构造、型面复杂多样,并且都是自然无缝连接,构造之间稳固性和链接强度要远远高于老式办法。“老式飞机制造、装配工序长,仅机体铆接就有数万个,机身是由上下左右四块整板焊接而成,当前一种飞机制造厂
17、一年加班加点也就能生产四五十架飞机。而通过3D打印制造一架飞机机身,粗略估算也就需要300小时左右,并且是一次成型,强度好,安全性高。”卢秉桓院士指出,3D打印技术可以使飞机制造工序大为简化,为飞机构造创新设计提供了很大空间,可实现飞机迅速研发和迅速小批量制造。 图10.6 (a) 国内3D打印无人飞机假象图(b) 空客(Airbus)将于2050由3D打印概念客机空中客车设计概念飞机可由3D打印机“打印”制造:3D打印技术已彻底颠覆了寻常物品制作方式,从乐高积木到吉她,从汽车车身到人工肝脏。但如果“打印机”自身可以等比例放大到足以打印像飞机那样大物体,那么3D打印所引起变革规模还更大。空客机
18、舱检查师巴斯蒂安谢弗过去两年来始终致力于一款概念飞机,这架飞机将完全由一台有飞机库那样大巨型3D打印机制造,这听起来像痴人说梦,由于如今最大3D打印机但是餐桌那么大,但是谢弗设计是有规划:从当前用3D打印技术制造某些小部件,到2050年左右造出整个飞机整个路线清晰可见。那为什么要采用3D打印技术呢?空客母公司欧洲宇航防务集团已经在使用一种称为“加层制造”工艺来制造飞机,由于这不但能减少成本,与老式制造办法相比更可使各部件重量轻65%,谢弗概念飞机极为复杂,需要各种全新创造办法,从弧形机身到仿生构造,再到能让乘客一览蓝天白云透明蒙皮,如图10.6所示。说起这个尚有待制造3D打印机,谢弗表达“它尺
19、寸大概要有8080米”,“这应当是可行”。3D打印技术存在已有段时间了,许多创新者以非凡方式推动了它发展。扩大了3D打印机规模所面临最大挑战是资金和监管。美国福布斯杂志报道称,欧洲飞机制造公司Airbus(空客)设计师正筹划从飞机零件开始,在2050年前达到3D打印飞机筹划。这一筹划耗资不菲,但相较于老式飞机制造,3D技术制造飞机重量轻了65%,大幅缩减造作成本。该公司还称今年年终,空客会在A380客舱里先使用3D打印行李架,而其生产军用飞机“台风”式战斗机,此前已经使用了3D打印空调系统。在医疗健康方面,3D打印技术已经开始拥有更多实际应用。两岁艾玛患先天性多关节痉挛症,这种疾病症状为四肢不
20、能伸直,肌肉僵硬,普通成年患者会佩戴金属机械臂以协助手臂活动,但刚满两岁她由于太小,无法佩戴市面上生产金属机械臂。两名美国科学家别出心裁地想到了3D打印机,她们承诺将使用机械臂按比例缩小,并将打印命令输入3D打印机,3D打印机可以直接制作出轻快机械臂,当前艾玛可以戴着这种机械臂自由活动双手。据悉,当前已有15名患先天性多关节痉挛症小朋友戴上了这种机械臂。随着她们成长,这种机械臂可以不断进行更换。 美国国家增材制造创新学会开始投入了7000万美元,但愿能把3D打印技术推广到过去未曾涉足新领域。在电脑上调节好设计之后,就能在无需重新整装机器、无需建设新工厂状况下制造产品。这种基本研究成果正是基于这
21、一想法,当你还可以打印一件东西时候,为什么还要费劲制造它?当前,英国经济学人已经开始将它视作“与其她数字化模式一起推动实现第三次工业革命”。经济学人称,以3D打印为代表第三次工业革命,以数字化、人工智能化制造与新型材料应用为标志。她直接体现就是工控计算机、工业机器人技术已进入成熟阶段,即成本明显下降,性能明显提高,工业机器人足以在诸多方面代替流水线上工人。但是,要真正走入大众主流视野,3D打印还面临至少三方面考验:一是3D打印材料可用性;二是成本居高不下;三是知识产权保护问题。有关数据记录,3D打印市场规模17.1亿美元。尽管这一数字仅占全球制造市场0.02%,但有业内人士预测,到之前,3D打
22、印机将可以从事小规模生产,制造过去劳动密集型工艺品和商品。过去一年,从器官到鲜肉、再到房子、飞机,从某种意义上说,只要3D打印使用耗材足够广泛,她就能创造无限也许。10.3 增材制造技术应用通过20近年发展,增材制造经历了从萌芽到产业化、从原型展示到零件直接制造过程,发展十分迅猛。美国专门从事增材制造技术征询服务Wohlers协会在报告中,对各行业应用状况进行了分析。在过去几年中,航空零件制造和医学应用是增长最快应用领域。产能规模将增长25%至21.4亿美元,将达到60亿美元。增材制造技术正处在发展期,具备旺盛生命力,还在不断发展;随着技术发展,应用领域也将越来越广泛。10.3.1 消费品和电
23、子领域增材制造原理与不同材料和工艺结合形成了许多增材制造设备,当前已有设备种类达到20各种。这一技术一浮现就获得了迅速发展,在各个领域都得到了广泛应用,如在消费电子产品、汽车、航天航空、医疗、军工、地理信息、艺术设计等领域都得到了广泛应用。增材制造技术应用,为许多新产业和新技术发展提供了迅速响应制造技术。在生物假体与组织工程上应用,为人工定制化假体制造、三维组织支架制造提供了有效技术手段。为汽车车型迅速开发和飞机外形设计提供了原型迅速制造技术,加快了产品设计速度。例如,国外增材制造技术在航空领域应用量已超过8,而国内应用量则非常低。 美国专门从事增材制造技术征询服务Wohlers协会在报告中,
24、对各行业应用状况进行了分析。其中,消费商品和电子领域仍占主导地位,但是比例却从23.7%减少到20.6%;机动车领域从19.1%减少到17.9%;研究机构为7.9%;医学和牙科领域从13.6%增长到15.9%;工业设备领域为12.9%;航空航天领域为9.9%。在过去几年中,医学和牙科是迅速成形制造技术第三大应用领域。10.3.2 航空领域激光立体成形技术最初重要应用领域是航空、航天等高科技领域,成形材料也重要涉及钛合金、高温合金、高强钢等航空、航天用先进材料。随着这项技术在成形原理、工艺装备、材料制备和成形件性能等方面研究工作不断深化,以及激光材料加工技术直接成本不断减少,激光立体成形技术开始
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