3DP打印系统墨水晃动情况研究.pdf
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1、第4期机电技术机电技术3DP打印系统墨水晃动情况研究打印系统墨水晃动情况研究*麦恒嘉刘 轶冯周荣(共享智能装备有限公司,宁夏 银川 750021)摘要文章针对3DP打印系统中次墨盒内墨水晃动的情况进行了分析,通过分析实际墨盒的运动情况,发现墨盒在扫描方向运动时会对打印造成影响。使用不同加速度对无挡板墨盒进行数值模拟,可知加速度越大,墨水晃动幅度也越大;增加挡板后,可以显著改善液面晃动幅度。关键词打印系统;墨水晃动;仿真模拟;加速度;挡板中图分类号:TS853+.5文献标识码:A文章编号:1672-4801(2023)04-005-03DOI:10.19508/ki.1672-4801.2023
2、.04.002*宁夏回族自治区重点研发计划项目(2022BDE02014)作者简介:麦恒嘉(1992),男,工程师,硕士,主要从事机械设计研发等工作。3DP设备的打印系统的稳定性及可靠性直接影响打印头是否能正常喷射粘接剂,从而对最终打印砂型的质量产生影响。如图 1中所示,打印系统包括供墨与气压控制系统。打印前,供墨系统中的加液泵工作,将远端主墨盒中的墨水通过加液管路加入次墨盒中。管路中设置有过滤器等部件,对墨水进行过滤处理。加液泵一直工作,直至次墨盒中液位传感器检测到液位,墨水加入量达到设定值才停止工作。!-MP1P2#图1打印系统组成次墨盒与喷嘴是常通状态,在重力作用下或者正压条件下,墨腔内
3、的墨水会自动流出喷嘴。气压控制系统的一个功能是给墨水提供负压,此负压可以与墨水的重力平衡,防止墨水在重力作用下自动滴落。喷头正常喷墨时,气压控制系统将次墨盒内压力控制在一定负压值P1范围内,保证喷头正常喷墨,不发生滴墨情况;负压值P1不能过大也不能过小,过大会阻碍喷头喷射粘结剂,过小则会导致滴墨情况,造成砂型报废。所以,气压控制采用闭环控制,有助于精确调节次墨盒内的气体压力。当喷头工作一定时间后,气压控制系统将压力切换至P2(P20),让次墨盒内气压在一定正压范围内,正压将次墨盒中墨水通过喷头“挤出”,对喷头进行一定程度的清洗,避免喷头后续发生阻塞。文献1中提到打印系统设计需要遵循的一个原则是
4、:供墨系统在工作时不宜移动,以避免由于运动而引起的墨盒内压力急剧变化。但是,对于大型设备来说,其主墨盒距离喷头太远,往往需要使用随喷头快速移动的次墨盒供墨,次墨盒内的墨水会随喷头加减速运动而晃动,这不可避免地会对负压造成影响。因此,有必要研究墨水在次墨盒内晃动情况。1次墨盒内墨水运动情况分析对于大型设备,为了打印大面积砂型,一般采用多PASS打印方式。如图 2所示,打印头从A1开始加速运动,运动至打印平台上方时,匀速运动并开始打印第一PASS图像,运动至打印平台外部后减速至A2(X方向),然后打印头从A2运动到B1(Y方向),进行下一PASS的打印。整个过程中,随喷头移动的次墨盒主要有两个方向
5、运动,分别是步进方向(Y方向)与扫描方向(X方向)。步进方向运动时,喷头不进行喷墨,故此方向运动情况不会对喷墨造成影响。但是,此时墨水晃动会造成液位传感器检测不准确,若此时检测墨水液位,会造成检测不准情况,得到错误的液位信号。在时序及效率要求不高的情况下,通常应避52023年8月机电技术机电技术免在此过程中检测液位与执行加墨动作,待喷头运动停止几秒后才开始检测液位并执行加墨动作。扫描方向运动时,喷头会从停止状态加速到打印速度,然后开始进行喷墨打印。这个过程中墨水若晃动剧烈,则会造成供墨不稳定甚至缺墨情况发生。A1A2B1B2图2打印头运动2墨水晃动模型在流体力学中,有两种描述流体运动的方法,一
6、种是拉格朗日法,一种是欧拉法2。拉格朗日法主要关注流体“质点”在运动过程中各物理量随位置、时间的变化。欧拉法是将物理量表示为空间、时间的函数。两种方法在原则上可以互相转化。对于次墨盒中墨水的晃动情况研究,当前的主流软件FLUENT可以满足需求。FLUENT可以对流体流动、传热、化学反应等进行数值模拟。万里平、刘小民等2,3分别使用FLUENT对运动罐体内液体晃动情况进行了分析。次墨盒结构为对称设计,进行数值模拟时,可简化为2D模型进行二维分析,减少计算时间。使用Workbench自带的DM模块,建立高度为60 mm,长度为70 mm的墨盒模型,然后使用mesh对模型划分网格,将网格导入FLUE
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