SLA设备的机械系统设计_毕业设计(论文) .doc
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1、沈阳航空航天大学毕业设计(论文)毕业设计(论文)SLA设备的机械系统设计学 院机电工程学院专 业机械设计制造及自动化班 级学 号姓 名指导教师负责教师 摘 要 自20世纪80年代中期以来,光固化快速成型技术的发展与应用越来越广泛和深入,光固化成型机的需求也越来越大。由此,本论文针对光固化成型机的机械结构进行了设计,包括:1、X-Y扫描机构;2、Z轴升降机构;3、刮刀机构,并且对其中的部分结构进行了改进。X-Y方向的平面扫描运动和刮刀的水平运动采用精密滚珠丝杠传动,使其在行程较长时不出现抖动,有利于保证扫描精度,运动稳定。采用直线步进电机直接连接滚珠丝杠,响应更加快速准确,同时因无中间部件,使机
2、械结构简单化,精度较高。通过对立体激光固化造型机机械结构的设计,使得其运动和传动更加合理和平稳,进而使其在生产过程中能够更好的进行生产。关键词:立体激光固化;扫描机构;快速成型;传动 Abstract Since the mid-1980s, Stereolithography technology development and application of more extensive and in-depth, light curing machine demand is also growing. Thus, this thesis light curing machine mecha
3、nical structure has been designed. Including: 1, XY scanning mechanism; 2, Z axis lifting mechanism; 3, scraper, and on which part of the structure has been improved. XY plane scanning direction movement and horizontal movement of the blade using precision ball screw drive, so that it does not appea
4、r when a longer trip jitter, will help ensure scanning accuracy, movement and stability. Using linear stepper motor directly connected to ball screw, respond more quickly and accurately, but because there is no middle parts, simplify the mechanical structure and high precision.Through the three-dime
5、nsional modeling of light-cured in the design and mechanical systems, making their campaigns and drive more reasonable and stable, then in the production process so that it can better carry out production.Keywords: Scanning; agencies; Rapid Prototyping ; Transmission 目 录摘 要I目 录III1绪 论11.1 快速原型技术简介11
6、.1.1 RP的基本构思11.1.2 几种典型的快速成型技术21.1.3 各种成型方法简介及对比41.2 快速成型精度概述41.3 立体激光固化成型(SLA)的成型原理61.4 SLA的国内外发展现状71.5 本次设计的主要工作81.5.1 主要设计任务81.5.2 主要技术参数82机械结构的设计方案92.1 X-Y向扫描运动机构的设计92.2 Z轴升降系统设计102.3 刮刀系统的设计123机械结构的设计计算133.1脉冲当量、传动比及步进电机步进角的确定133.2 滚珠丝杠的选型与计算133.2.1滚珠丝杠受力计133.2.2 滚珠丝杠螺母副的选型和校核163.3 导轨的选型及计算233.
7、3.1 初选导轨的型号233.3.2 计算滚动导轨副的距离寿命233.4 步进电机的选择243.4.1 步进电机简介243.4.2 传动系统等效转动惯量的计算253.4.3 所需转动力矩的计算273.5 联轴器的选择333.6 轴承寿命计算343.6.1 X-Y向深沟球轴承寿命计算343.6.2 Z向深沟球轴承寿命计算353.7 刮刀系统设计353.7.1 刮板的选择353.7.2 刮板的材料和移动速度对涂层质量的影响364 PLC控制系统384.1步进电机的简介384.2步进电机的工作原理及特性384.3 PLC简单介绍384.3.1为大量实际应用而开发的特殊功能384.3.2网络和数据通信
8、394.3.3其它功能394.4 控制原则394.5控制方法404.5.1 行程控制404.5.2 进给速度控制404.5.3 进给方向控制404.6 本章小结40结论41参考文献42致 谢44V沈阳航空航天大学毕业设计(论文) 1绪 论本文主要针对立体激光固化造型机机械结构设计。按照国家和行业相关标准,机械传动部分参照了机电一体化系统设计手册。在设计过程中,力求使立体激光固化造型机的传动及零部件结构简单、运动稳定、而且成本低廉、质量可靠、可批量生产,并且促进立体激光固化造型机的普及与发展,同时为国内同类机器的设计提供一定的参考。1.1 快速原型技术简介快速成型制造技术(Rapid Proto
9、type),简称 RP,是先进制造技术的重要分支。它是80年代后期起源于美国,后很快发展到欧洲和日本,可以说是近20年来制造技术最重大突破之一,对制造业的影响可以与20世纪5060年代的数控技术相比。快速成型技术综合了机械工程、CAD、数控技术、激光技术、及材料科学技术,可以自动、直接、快速、精确地将设计思想转变为具有一定功能的原型或直接制造零件,从而可以对产品设计进行快速评估、修改及功能试验,大大缩短了产品的研制周期。而以RP系统为基础发展起来并已成熟的快速工装模具制造、快速精铸技术则可以实现零件的快速制造。它是基于一种全新的制造概念增材加工法。由于CAD技术和光机电控制技术的发展,这种新型
10、的样件制造工艺就日益在生活中得到应用。1.1.1 RP的基本构思任何三维零件都可看成是许多二维平面沿某一坐标方向迭加而成,因此可利用分层切片软件,将计算机产生的CAD三维实体模型处理成一系列薄截面层,并根据各截面层形成的二维数据,用粘贴、熔结、聚合作用或化学反应等手段,逐层有选择地固化液体(或粘结固体)材料,从而快速堆积制作出所要求形状的零部件(或模型)。传统的制造方法是基于材料去除(material remove)概念,先利用CAD技术作出零件的三维图形,然后对其进行数值分析(有限元分析、模态分析、热分析等),再经动态仿真之后,通过CAM的一个后处理(Post Process)模块仿真加工过
11、程,所有的要求均满足之后,形成NC文件在数控机床上加工成形。快速原型制造技术RP 突破了传统加工中的金属成型(如锻、冲、拉伸、铸、注塑加工)和切削成形的工艺方法,是一种“使材料生长而不是去掉材料的制造过程”,其制造过程的主要特点是:1、新的加工概念。RPM是采用材料累加的概念,即所谓“让材料生长而非去除”,因此,加工过程无需刀具、模具和工装夹具,且材料利用率极高;2、突破了零件几何形状复杂程度的限制,成形迅速,制造出的零件或模型是具有一定功能的三维实体;3、越过了 CAPP(Computer Aided Process Planning)过程,实现了 CAD/ CAM的无缝连接;4、RP系统是
12、办公室运作环境,真正变成图形工作站的外设。由于 RPM可以快速、自动、精确地将CAD模型转化成为具有一定功能的产品原型或直接制造零件,因此它对于缩短产品的研发周期、控制风险、提高企业参与市场竞争的能力,都具有重要的现实意义。1.1.2 几种典型的快速成型技术1、立体激光固化成型 SLAStero Lightgraphy Apparatus又称激光立体造型、激光立体光刻或立体印刷装置。2、薄片分层叠加成型LOM薄片分层叠加成型(Laminated Object Manufacturing)工艺又称叠层实体制造或分层实体制造。LOM工艺采用薄片材料,如纸、塑料薄膜等作为成型材料,片材表面事先涂覆上
13、一层热熔胶。加工时,用CO2激光器(或刀)在计算机控制下按照CAD分层模型轨迹切割片材,然后通过热压辊热压,是当前层与下面已成型的工件层粘接,从而堆积成型。LOM工艺只需在片材上切割出零件的截面轮廓,而不用扫描整个截面。因此易于制造大型、实体零件,而且LOM制作的零件不收缩、不变形,精度可达0.1mm,切片厚度0.050.50mm。工件外框与截面轮廓之间的多余材料在加工中起到了支撑作用,所以LOM工艺也无需添加支撑。 3、选择性激光粉末烧结成型 SLS选择性激光粉末烧结成型(Selected Laser Sintering)工艺又称为选区激光烧结,由美国的克萨斯大学奥斯丁分校的C.R.Dech
14、ard 于1989年研制成功。SLS工艺是利用粉末材料(金属粉末或非金属粉末)在激光照射下烧结的原理,在计算机控制下逐渐堆积成型。此法采用CO2激光器作能源,在工作台上均匀铺上一层很薄(0.1-0.2mm)的粉末,激光束在计算机控制下按照零件分层轮廓有选性的进行烧结。全部烧结完后去掉多余的粉末,在进行打磨、烘干等处理便获得零件。SLS工艺的特点是材料适应面广,不仅能制造塑料材料,还能制造陶瓷、石蜡等材料的零件。特别是可以直接制造金属零件,这使SLS工艺颇具吸引力。另一特点是SLS工艺无需加支撑,因为米有被烧结的粉末起了支撑作用。因此可以烧结制造空心、多层镂空的纷杂零件。4、融积成型技术 FDM
15、融积成型技术(Fused Deposition Modeling)的制造过程是,首先通过系统随机的Quick slice和SupportWorks软件将CAD模型分为一层层极薄的截面,生成控制FDM喷嘴移动轨迹的几何信息。运作时,FDM加热头把热塑材料(如聚脂塑料、ABS塑料、蜡等)加工到临界状态,在微型机控制下,喷嘴沿着CAD确定的平面几何信息数据运动并同时挤出半流动的材料,沉积固化成精确的实际零件薄层,通过垂直升降系统降下新形成层并同样固化之,且与已固化层牢固地连接在一起。如此反复,由下而上形成一个三维实体。FDM的制作精度目前可达0.127mm,连续堆积范围 0.02540.508mm,
16、它允许材料以不同的颜色出现。5、其它快速原型制造技术直接制模铸造DSPC (Direct Shell Production Casting)来源于三维印刷(3D Printing)快速成型技术。其加工过程是先把CAD设计好的零件模型装入模壳设计装置,利用微型机绘制浇注模壳,产生一个达到规定厚度,需要配有模芯的模壳组件的电子模型,然后将其输至模壳制造装置,由电子模型制成固体的三维陶瓷模壳。取走模壳处疏松的陶瓷粉,露出完成的模壳,采用熔模铸造的一般方法对模壳最后加工,完成整个加工过程。此系统能检测自己的印刷缺陷,不需要图纸,就可完成全部加工。光屏蔽(即 SGCSolid - Ground Curi
17、ng)由以色列Cubital公司开发,该工艺可以在同一时间固化整个一层的液体光聚合物。SGC工艺使用丙烯酸盐类光聚合物材料,其制作精度可达整体尺寸的0.1 %,切片厚度约为0.10.15mm,Cubital公司开发的Solider5600型产品制作的最大工作尺寸为 508508356mm,所用紫外光灯功率为2kW,每一层循环约化 90s。MRM(Mitsubishi Chemical Rapid Moulding)日本三菱化学最近推出的三菱化学快速制模系统,可将原型直接转换成模具,采用称作“金属补强树脂制模(Metal Resin Moulding)复合料”,制模成本降低为传统制模的 1/2,
18、制模时间缩短了1/21/3。奥斯丁的德克萨斯大学正在研究的高温选择激光烧结(HTSLS),在取消聚合物粘结剂方面进行了尝试.结果表明,可利用Cu-Sn或青铜镍粉两相粉末,采用激光局部熔化低熔点粉末来制造模具。1.1.3 各种成型方法简介及对比 表1.1几种典型成型工艺的比较成型工艺原型精度表面质量复杂程度零 件大 小材料价格利用率常用材料制造成本生产效率设备费用SLA较高优中等中小件较贵很高树脂较高高较贵LOM较高较差简单中小件便宜较差塑料低高便宜SLS较低中等复杂中小件较贵很高石蜡较低中等较贵HDM较低较差中等中小件较贵很高金属较低较低便宜1.2 快速成型精度概述研究与提高成型机的成型精度,
19、对于RP技术的推广和应用有很重要的影响。制件误差的产生原因见图1.1所示: 图1.1制件误差产生原因光固化成型由三个环节组成: 前处理、快速成型加工和后处理。这三个部分彼此相连,共同完成光固化快速成型过程。每一环节中存在的误差都会影响到最终成型零件的精度。快速成型的精度为机械精度和制件精度。目前影响快速成型最终精度的主要原因由于下几个方面:1、CAD模型的前处理造成的误差目前,对于绝大多数快速成型系统而言,必须对工件的三维CAD模型进行 STL格式化和切片等处理,以便得到一系列的截面轮廓。在对三维CAD模型分层切片前,需作实体模型的近似处理,即用三角面片近似逼近处理表面,其输出的数据为STL文
20、件格式,这种格式非常简单,便于后续的分层处理。STL格式中每个三角面片只用四个数据项表示,即三个顶点坐标和一个法向矢量,而整个CAD模型就是这样一组矢量的集合,STL公式化用许多小三角面去逼近模型的表面,由于以下原因,它会导致误差: 从本质上看,三角面的组合,不可能完全表达实际表面,所以,误差无法避免;STL公式化时,数据的沉余量太大,致使所需计算机的存储量过大,从而难于选取更小、更多的小三角面,造近似结果与实际表面有更大的误差;另外,在进行ST L格式转换时,有时会产生一些局部缺陷,例如,在表面曲率变化较大的分界处,可能出现据齿状小凹坑,从而造成误差。2、成型系统的工作误差成型机成型系统的工
21、作误差按照组成可分为托板升降误差、X-Y扫描误差和树脂涂层误差。托板升降误差指的是托板的运动精度,它直接影响层厚的精度;X-Y扫描误差指的是X-Y平面扫描系统沿X、Y方向的运动精度,它影响成型零件的尺寸精度和表面光洁度。3、成型过程中材料状态引起的翘曲变形在光固化过程中,树脂由液态变为固态,此时单体分子发生聚合反应,分子之间距离改变,相应地造成体积收缩。在这个过程中,伴有加热作用,这些因素会引起制件每层截面的尺寸变化,再加上相邻层间不规则约束,以由收缩而产生的应力会造成零件在加工过程中的变形。如加工一个悬臂零件 (在悬臂部分不加支撑),可以很明显地看到由于树脂收缩而造成的变形。4、成型之后环境
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