3D打印机技术方案

 
三维打印机的研究与设计技术方案
             
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翠鸟靶机二零一九年六月
一、国内外在该方面的研究现状分析及研究的目的意义 
1、现状及研究意义:3D打印快速成型技术实质是“快速成型技术”,也被称为“增量技术”、“增材技术”,是传统制造技术与新材料 的完美结合,并且将带动工业设计、新材料、精益制造等多个领域颠覆性的改变。3D打印技术作为目前最具有生命力的快速成型技术之一,用于家用电器、办公室用品、建筑模型、医学模型等领域的新产品开发,已经广泛应
固定扣用到航空航天等军事领域和大型复杂构件的一次成型制造,在国外,3D打印机已经商品化。
管式直线电机作为一种经济型快速成型技术,综合应用了CAD/CAM技术、激光技术,光化学以及材料科学等绪多方面的技术和知识,让产品设计、建筑设计、工业设计、医疗用品设计等领域的设计者,第一时间方便轻松的获得全彩实物模型,便于重新修定CAD设计模型,从而节省了为错误设计制造工艺装备的费用,并节省了研制时间。它具有成本低、系统可靠性高,设备体积小、噪声小、成型速度快、产品材料与颜可多样化等优点,与传统技术相比,三维打印技术还拥有如下优势:通过摒弃生产线而降低了成本;大幅减少了材料浪费。具有巨大的应用潜能和广阔的市场前景。
当下,我国的3D打印技术还处于起步阶段, 3D打印技术基本由大学和一些小企业在做研究,尚未有成品出现,在软件和材料方面相对落后,但是,就在2012年10月17日,中国3D打印技术产业联盟已经成立,这就意味着中国开始越来越重视该技术。因此,开展三维打印快速成型机控制系统的研发,具有重要的现实意义。本课题通过对该机械系统的研究,探索并深入了解电机,传感器及反馈系统,达到加深对课内知识的理解的目的,并利用控制理论实现了3维定位和实现打印功能,给出初步设计方案。
2、基本原理:每一层的打印过程分为两步,首先在需要成型的区域喷洒一层特殊胶水,胶水液滴本身很小,且不易扩散。然后是喷洒一层均匀的粉末,粉末遇到胶水会迅速固化黏结,而没有胶水的区域仍保持松散状态。这样在一层胶水一层粉末的交替下,实体模型将会被“打印”成型,打印完毕后只要扫除松散的粉末即可得到模型,而剩余粉末还可循环利用。
二、任务分析
1、确定实现系统功能:设计一个3D打印机,可以实现用热能加热熔融材料,并从喷头喷出,逐层堆积出模型。     
由3D打印机的基本原理我们分析其功能需求大致有:分层软件、叠加粘贴、输入图形、定位监测等。3D打印与2D打印相同之处在于,其都是采用逐渐扫描,扫描完毕再输出的设备。
2、性能指标:
(1).温度范围:
    储存温度:0-32℃
    工作温度:15-32℃
(2).工作空间
速度                尺寸(cm)
最大工作长(宽)度  30
最大工作高度        38
(3)打印速度精度: 
    定位精度:x、y轴0.011mm,z轴0.0025mm 
    打印速度:4s/层        每层厚度:0.18mm
扭力弹簧    喷嘴直径:0.4mm        运动轴速度:40mm/s
三、技术实现方案
1.结构设计:主要分为三大部分,一为电机控制位移系统,二为传感反馈系统,三为电源系统。电机控制分为驱动喷头和控制位移两大部分。传感反馈分为位置传感器、温湿度传感和压力传感器。 
机械结构 X轴机构选用导轨-同步齿形带机构;Y轴机构选用光杠-同步齿形带机构;Z轴机构选用两副光杠-丝杠机构;铺粉辊机构选用导轨-同步齿形带机构。 
2.控制系统 
在经济型数控机床中,普遍采用步进电机作为伺服驱动部件。步进电机将电脉冲信号转换成角位移,驱动执行机构按一定的规律运动。高精度的位置控制常采用全闭环控制。然而全闭环位置控制不仅需要高精度的位置检测装置,而且控制系统结构包含非线性环节导致控制系统模型复杂化,影响系统的稳定性和快速性。
1.选择电机:电动机型式、电压与转速的选择
(1)根据电机启动频率,有无调速要求选择是使用直流电动机或交流电动机;
(2)选择电动机额定电压的大小;
(3)根据转速要求及传动设备的质量选取它的额定转速与转矩;
(4)由生产机械所需要的功率大小来决定电动机的额定功率(容量)。
插卡式摄像机综合以上方面考虑,最后选择与要求相符的电动机。 
b.几种电机的参数性能比较: 
我们主要对比了步进电机和伺服电机的性能参数:
1、控制精度不同。步进电机的相数和拍数越多,它的精确度就越高,伺服电机取块于自带的编码器,编码器的刻度越多,精度就越高。
2、控制方式不同;一个是开环控制,一个是闭环控制。
3、低频特性不同;步进电机在低速时易出现低频振动现象,当它工作在低速时一般采用阻尼技术或细分技术来克服低频振动现象,伺服电机运转非常平稳,即使在低速时也不会出现振动现象。交流伺服 系统具有共振抑制功能,可涵盖机械的刚性不足,并且系统内部具有频率解析机能(FFT),可检测出机械的共振点便于系统调整。
4、矩频特性不同;步进电机的输出力矩会随转速升高而下降,交流伺服电机为恒力矩输出。
5、过载能力不同;步进电机一般不具有过载能力,而交流电机具有较强的过载能力。
6、运行性能不同;步进电机的控制为开环控制,启动频率过高或负载过大易丢步或堵转的
现象,停止时转速过高易出现过冲现象,交流伺服驱动系统为闭环控制,驱动器可直接对电机编码器反馈信号进行采样,内部构成位置环和速度环,一般不会出现步进电机的丢步或过冲的现象,控制性能更为可靠。
7、速度响应性能不同;步进电机从静止加速到工作转速需要上百毫秒,而交流伺服系统的加速性能较好,一般只需几毫秒,可用于要求快速启停的控制场合。
从性能角度出发,通过以下几方面的考虑我们选择使用方案一的
步进电机:
1. 将电脉冲信号转变为角位移或线位移,在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度;
2.可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的; 
3.同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的;

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