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薄壁铸件压铸模具的快速成型工艺研究

快速成型(Rapid Prototyping , RP) 20 80 年代末佣年代初基于材料逐积进行零件加工的一制造技。目前比成熟的方法有立体光刻成型(SLA) 、分层实体造型(LOM) 、熔造型(FDM) 、三维喷涂粘接(3DP) 选择性激光烧结成型( SLS) 等。由于快速成型具有成型速度快、制作程与零件的复杂程度无、生加工程数字化、生产过绿保等特点,因此在工造型、汽、航空航天、品、医学、建筑等域广泛用于工业产品造型估、品性能测试、快速制模、品零件的快速直接制造等。利用三维实体造型行即制造的工作流程如1 所示。

    图2 所示于机外壳是典型的薄壁件,其平均壁厚1. 65 mm 。文献[2]对该镁合金于机外壳的压铸模具设计做了研究,模具注系采用形双切向注系

3 设计压铸模具装配。本文以模具的、定模镶块为例研究其快速成型制造工

 

1 成型工

 

SLS 成型机理是利用激光束高分子材料、金属或者陶瓷材料描,使粉末材料瞬熔融实现,逐层烧结直至最完成整个零件的加工。SIS成型工主要包括材料种类、零件放方式、温度、激光功率、描速度、距、厚等。本文中数控HRPIIIA 型激光快速成型机,使用的材料聚苯乙(PS) 粉末,材料的主要性能指标见1 。激光器CO2 激光器,最大功率50 kW

 

1. 1 STL 文件的生成

 

Pro/Engineer件中所STL 文件生成格式模,将三CAD 模型转换STL 格式,并维实体模型行网格划分。试验中所用定模镶块镶块STL 网格划分如4 所示。

 

1.2 零件放方式

 

零件放的基本原:尽量短某一方向上描路径的度并使2 个方向的描路径度相近。描路径太时间变长烧结深度大,一个方向的描路径太,制件在方向上容易裂。

    图5 是定模镶块4 种摆放方式,a )b), c) 所示的放方式都存在某个方向描路径2 个方向上激光描路径相差大的缺点,制的制件容易;d) 所示的放方式2 个方向上的激光描路径相近且短,因此能很好地解决零件问题

 

1. 3 激光功率

 

激光功率的高低影响工件的尺寸精度和烧结强度。激光功率高,制件烧结强度高,零件外形尺寸和壁厚;激光功率低,烧结强度低,但是尺寸精度好。因此在足制件度的条件下,尽量降低激光率以提高尺寸精度。针对件的构特点,试验中确定激光12.5 kW

 

1.4 温度

 

温度参数包括待粉的预热温度、成型室温度等。粉末材料预热,可以减少烧结成型工件内部生的热应力,防止其出现翘曲和形,提高成型精度。就HRPIIIA 成型机而言,加工用粉末材料的预热是通过设置成型室温度的方式来实现的。成型室的温度置主要考成型的冷却情况。一般来,成型室的温度要低于粉末材料的化温度,在不曲和形的情况下低些宜。由于聚苯乙材料的化温度在70 -98:内,试验中成型室温度确定65

 

1. 5 描速度

 

在激光功率不变时描速度会影响激光粉末的加温度和时间,最影响烧结厚度。描速度低,会提高制件的度,但会降低生效率;描速度大,不能保粉末完全烧结,制件的度低甚至无法成型。描速度的当考激光功率、成型室温度、厚等因素。当激光功率12.5 kW 调节激光距、激光烧结层厚、制件放角度等工参数,察各工参数合下烧结件的表面粗糙情况。最终试验采用6 所示的工参数。

 

2 果及分析

 

制件行分析可以看出:分型面的选择较为合理,能使模具具有良好的溢流排气条件,且置在金属液最后填充的部位;采用形双切向注系可以最大限度地减少程中金属液的流程,有利于薄壁压铸件的生;推杆的分布合理,使件各部位的受推力均衡;在溢流槽上增推杆,避免了在件表面和基准表面置推杆;溢流槽的置也较为合理。

 

3 结语

 

选择适当的成型工SLS关键,合适的成型工可以保薄壁件快速成型件的加工精度和表面量。在激光功率12.5 kW 描速度2000 mm/ s 烧结间0.1 mm 单层烧结厚度0.2 mm 、成型室温度65 ℃试验条件下,所得SLS 制件好,能很好地体模具设计设计思路。本文所提供的有参数,可供同零件快速成型制造参考。

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