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发表于 2008-12-26 16:08:32
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来自: 中国山东聊城
四、RP&M技术的应用! w& g$ }: }1 F
' o# P% ~! {& O. v8 r RP&M技术应用发展很快,一个显著的指标是RP&M服务机构的数量和收入的快速递增。90年代中后期,国外RP&M服务的数量以每年59%的速度递增,可以说,国外已经从对RP&M工艺的熟悉、观望、尝试性应用阶段进入了将RP&M真正作为产品开发的重要环节,提高产品开发质量、加快产品开发速度的阶段。快速成形技术大大降低新产品开发风险,缩短新产品开发周期。$ I' {( ]- c f8 z! [1 y* f7 m
4 z% g) @2 E; {# g" f0 ~ RP&M在国民经济各个领域得到了广泛应用。在RP工业的早期,汽车和航空工业主宰着RP市场,其占据了超过一半的市场份额,但RP迅速传入其他行业。目前已可应用于一般制造业、家用电器、航空航天、工程结构模型制造、美学及其相关工程、医学康复和考古等领域,并且还在向新的领域发展。
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& d& ^5 v3 v" A% N- e, J 在制造业中以RP系统为基础发展起来并已成熟的快速模具工装制造(Quick Tooling)技术,快速精铸技术(Quick Casting)和快速金属粉末烧结技术(Quick Powder Sintering),可实现零件的快速制造。以下是RP&M应用的几个主要方面。1.产品设计中的应用——快速产品开发RPDRP&M在RPD方面的应用如图1所示。
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" H4 O" I4 d. w9 P- s RP&M在产品开发中的关键作用和重要意义是很明显的。我们利用CAD技术、快速原形技术和快速制模等先进技术来完成设计定型工作,节省时间,效益突出。它不受复杂形状的任何限制,可迅速地将计算机上的设计变为可进一步评估的实物原型。RP&M系列设备为用户提供的不仅是一个概念模型,在很大程度上,它提供的就是产品,可以从配合、组装及性能测试上全面验证设计。, }" t1 t5 N4 b1 y0 C3 i
$ j: l7 F* ~1 ]4 l RP生成的模型亦是设计部门与非技术部门交流的更好中介物。能显著地提高新产品投产的一次成功率。有鉴于此,国外常把快速成形系统作为CAD系统的外围设备。) {1 R8 f' O9 c8 E
0 Q7 w5 p- H$ A* U8 N 一般来说,采用QRP&M快速产品开发技术,可减少产品开发成本30%~70%,减少开发时间50%以上。如某汽车公司为满足国家新的排放标准,开发进气岐管采用了RP&M技术,使开发周期由传统方法的4个月缩短为1个月,大大缩短了其新产品的上市周期。又如,光学照相机体采用RP&M技术仅需3~5天(从CAD建模到原型制作),花费5000马克,而传统的方法则至少需1个月,耗需30000马克。& @8 J; [% {# T; ?7 T
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目前,激光快速成形技术已成熟地应用于产品设计评估与校审、产品工程功能试验等,已成为厂家与客户的交流手段。
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2.快速工具(RT,Rapid Tooling)
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/ `, A) r" P1 K D1 M 模具是快速工具制造技术应用的重要方面,原型的快速设计和自动制造也保证了工具的快速制造。4 f0 ^! F6 r. r
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用硅橡胶、金属粉、环氧树脂粉和低熔点合金等方法将RP原形准确地复制成模具,这些简易模具的寿命是50~1000件,适宜产品试制阶段。对制造长寿命的钢制模具,它是由原形翻制三维研具,用研具研磨整体石墨电极,再用电极在电火花机床上加工钢模具。这一工艺的特点是快速高效,耗时仅为传统制造的1/5,精度也有所提高。/ T: n% E: h; o7 q5 U
; b$ h$ b, @2 a 运用RP/RT技术比传统的数控加工方法制造模具,周期缩短了1/3~1/10,费用降低了1/3~1/5。" K" @& d. b# F0 {
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以RP生成的实体模型作模芯或模套,结合精铸、粉末烧结或电极研磨等技术可以快速制造出企业生产所需要的功能模具或工装设备,其制造周期较之传统的数控切削方法可缩短30%~40%以上,而成本却下降35%~70%。模具的几何复杂程度愈高,这种效益愈显著。; D8 p3 \$ A Q. J; N" f9 i
- F8 F ^2 W/ t1 x 3.快速直接制造 N6 D! \, W5 I- @
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快速成形技术利用材料累加法亦可用来制造塑料、陶瓷、金属及各种复合材料零件。2 ?- S2 \. W1 s1 V) F+ @
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五、RP&M与相关技术的关系
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RP&M集成了机械工程、计算机控制、CAD、数控技术、检测技术、激光材料等各种学科的前沿技术,是一种典型的高新技术。
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1. RP&M与CAD技术的关系5 D' w: M S; O) N: Z0 S, B
# ^% u$ V% \* Q CAD技术的产生和发展不仅为人们迅速地进行显示和修改设计提供了简便易行的手段,更重要的是,这种方法可以使人们得到完整的数据,便于修改和进一步的处理,如生成加工数据或形成RP&M所需要的数据格式文件等。显然,CAD是实现RP&M的前提和基础,在应用上往往是RP&M的瓶颈。同时,RP&M技术的发展,又促进CAD技术的发展,比如数据交换接口和分层软件等。+ M! N3 G! z) d! ~$ U; ~
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2. RP&M技术与材料科学的关系, ]3 s* G& o4 X+ B6 R9 S- X( r! R
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材料是实现RP&M的关键,每一种RP&M工艺都对其材料有独特的要求,例如,SLA工艺采用特种光固化树脂,LOM工艺采用涂有粘接剂的纸张,FDM工艺采用腊、ABS以及尼龙等,SLS采用各种金属和非金属粉末为材料。材料的性质不但影响原型件的质量,对原型件的应用产生决定性影响,更为重要的是它是成形工艺可行性的保证。材料科学的发展,尤其是新材料的出现,将会对RP&M技术的发展产生重大的影响,同时,RP&M技术的发展,又会向材料科学提出新的要求,促进材料设计技术的发展。
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! i5 ?9 d# e. ^& D! ~; w, \: g 3. RP&M与数控技术的关系
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目前这四种比较成熟的工艺,SLA、LOM、SLS、FDM等都必须采用数控技术以实现其成形运动控制。此外,数控技术在RP&M技术中的应用还包括了对加工参数的控制。如SLA工艺中的补偿系统,LOM、FDM工艺中温度补偿、功率控制和材料送给控制等。与切削加工数控技术相比,RP&M要求扫描速度快,停位精度高而负荷小,数控技术是RP&M技术的基础,RP&M技术也向数控技术提出新的研究课题。
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4. RP&M与激光技术的关系1 F4 v) ~9 v: a ]( j$ k& V4 y) a
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激光技术的发展和应用是RP&M技术产生的前提之一,同时也是RP&M技术进一步发展的保证。RP&M技术主要有两类成形方法:一类是基于激光的光固化、切割或熔化的方法;另一类是非激光直接堆积成形的方法。激光具有能量集中、易于控制、光斑小和波长恒定等特点,尤其适用于RP&M技术。目前发展得比较完善,应用较多的RP&M工艺,如SLA、LOM、SLS都采用激光为能源。5 W! q4 X+ U, Y- h) N! Q' |
1 W A. U& o6 w( \- L, ]) `4 _$ m* Q 5. RP&M与其他相关技术的关系
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; W. U; Z5 E0 m! ~' f RP&M技术除与上述学科密切相关外,还与机械科学、现代设计理论、电子技术和检测技术等息息相关。机械科学奠定了RP&M的工艺基础,确定了RP&M技术的主体框架与应用目标;现代设计理论为原型的设计提供了科学的理论指导;电子和信息技术使RP&M技术的各子系统集成起来,形成协调的整体;检测技术确保了成形质量。, ~" p1 O2 _) L3 H; B0 @$ z' m
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总之,RP&M技术是多学科的技术集成,它是各门学科协调发展的结果,同时,又为各门学科的发展增添了新的研究内容。 |
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