[发明专利]用于复杂零件SLM成型的支撑结构设计方法有效
申请号: | 201911030951.2 | 申请日: | 2019-10-28 |
公开(公告)号: | CN110666170B | 公开(公告)日: | 2022-03-22 |
发明(设计)人: | 吴旺;刘芯宇;卢东;刘永胜;钟兵 | 申请(专利权)人: | 成都先进金属材料产业技术研究院股份有限公司 |
主分类号: | B22F3/105 | 分类号: | B22F3/105;B33Y10/00;B33Y30/00;B33Y50/00;B33Y50/02 |
代理公司: | 成都虹桥专利事务所(普通合伙) 51124 | 代理人: | 林天福 |
地址: | 610306 四川省成都市中国(四川)自由贸易试验区成都市青白江区*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 复杂 零件 slm 成型 支撑 结构设计 方法 | ||
本发明公开了一种支撑结构设计方法,尤其是公开了一种用于复杂零件SLM成型的支撑结构设计方法,属于选择性激光熔化成型工艺设计技术领域。提供一种能保证加工过程的正常进行,有效提高加工质量的用于复杂零件SLM成型的支撑结构设计方法。所述的支撑结构设计方法包括复杂零件成型参数获取,复杂零件成型过程中成型零件摆放角度的确定,易去除强力支撑结构设置,打印模型导入以及零件打印成型几个步骤。
技术领域
本发明涉及一种支撑结构设计方法,尤其是涉及一种用于复杂零件SLM成型的支撑结构设计方法,属于选择性激光熔化成型工艺设计技术领域。
背景技术
3D打印技术是一种从三维数模概念设计到三维实体柔性制造一体化的高新技术,它以离散/堆积增材制造的成形思想为基础,综合利用高能束热源、计算机、数模、数控、冶金和新材料等多学科交叉融合的一项高新的先进制造技术。随着增材制造技术发展的不断推动,该技术在各个领域的应用也不断扩大。
自德国Fraunhofer激光研究所于1995年提出选区激光熔化(SLM)技术以来,该技术已发展成为增材制造技术的重要分支。利用激光选择性扫描特定区域金属粉末使其快速熔化,之后在成型表面铺薄层金属粉,重复上述操作,层层堆积形成最终成型件。选区激光熔化技术成型金属零件无需工装模具与刀具,与传统的金属成形方法(高速切削、粉末压制、铸造、压力加工)相比具有精度高、加工周期短、成型件性能稳定、可加工复杂结构件等独特优势,尤其是具有个性化需求或复杂内腔结构的零件,在航空、航天、医疗、汽车、设计开发等方向均有良好的应用前景。
目前,随着3D打印的快速发展,人们设计思路逐步提高,结构技术已经从“为了制造而设计”而转变为“为了功能而设计”,兼具承载与功能特性的多功能结构显得越来越重要。正是这种设计自由度的极大提高使充分实现结构设计层面上轻量化成为可能,但这类轻量化零件通常含有悬垂平面、内流道、孔洞、细小特征部位等复杂多变的结构,特别是悬垂结构没有铸型和模具支撑约束,成型过程中容易挂渣、塌陷,发生严重变形甚至打印失败。这时就需要进行良好的支撑设计以约束零件变形,但是,支撑强度又不能太高,避免无法去除或去除难度过大。除此之外,SLM工艺加工成本较高,如果没有一套科学有效的加工体系,势必造成不必要的人力、物力浪费。因此,需要合理的支撑结构以提供加工过程进行及加工质量的保证,提高一次合格率或减少加工次数。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是:提供一种能保证加工过程的正常进行,有效提高加工质量的用于复杂零件SLM成型的支撑结构设计方法。
为解决上述技术问题所采用的技术方案是:一种用于复杂零件SLM成型的支撑结构设计方法,所述的支撑结构设计方法包括复杂零件成型参数获取,复杂零件成型过程中成型零件摆放角度的确定,易去除强力支撑结构设置,打印模型导入以及零件打印成型几个步骤。
进一步的是,在获取复杂零件成型参数时,获取的参数包括该成型工艺下打印件所涉及到的悬垂角度、孔洞、壁厚、尖角以及圆柱的极限成型尺寸、支撑强度大小和去除难易程度。
上述方案的优选方式是,在确定复杂零件成型过程中成型零件的摆放角度时,按下述规则执行,
避免打印过程中出现较大悬垂面,对于重要加工面应置于顶部,对于薄壁及圆孔应在竖直方向成型。
进一步的是,在设置易去除强力支撑结构时,以确定摆放角度的复杂零件为基准,满足以下条件,
在不同厚度、不同截面、不同加工需求位置设置相应强度支撑,确保加工精度,同时应可以顺利去除。
上述方案的优选方式是,打印模型导入以及零件打印成型包括试打印检测和零件的批量打印两个工步,批量打印在试打印零件经检测满足要求后再进行,
其中,试打印按下述步骤进行,将零件及支撑的stl.模型导入打印机进行加工,然后在热处理炉中去应力退火,再完成线切割、去支撑完成所述的试打印工作。
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