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3D打印/增材制造技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)復(fù)雜幾何形狀,制造出帶有復(fù)雜內(nèi)部通道的機(jī)械加工刀具,特別是特殊的非標(biāo)刀具。由于刀具形狀的設(shè)計(jì)不受加工限制,在設(shè)計(jì)刀具時(shí)可以更多的考慮刀具的使用需求,從而提升刀具的性能和綜合競爭力。
越來越多的刀具公司開始利用增材制造生產(chǎn)刀具和相關(guān)產(chǎn)品,根據(jù)3D科學(xué)谷的市場觀察,德國刀具制造商Paul Horn 也是其中之一。
提升復(fù)雜刀具定制競爭力
Horn 為機(jī)械加工用戶提供銑削、開槽、拉削、鉸孔刀具,并可以根據(jù)制造業(yè)用戶的應(yīng)用開發(fā)自定義刀具解決方案。
Horn 意識到了3D打印技術(shù)的優(yōu)勢和競爭力,并開始使用應(yīng)用該技術(shù),包括刀具快速原型,直接制造特殊刀具和刀柄。為了促進(jìn)增材制造的發(fā)展,Horn正在籌建一個(gè)新的“增材制造”生產(chǎn)部門,該部門與機(jī)械生產(chǎn)、粉末分析以及質(zhì)量保證都密切相聯(lián)。Horn使用的是粉末床選區(qū)激光熔化3D打印技術(shù)(SLM),該技術(shù)是將金屬粉末分層地施加到可降低的平臺(tái)上,然后通過激光將相關(guān)區(qū)域熔化,重復(fù)這一步驟直到達(dá)到所需的部件高度。目前Horn 使用的金屬3D打印設(shè)備最大構(gòu)建區(qū)域?yàn)?00 x 300 x 300 mm(11.811 x 11.811 x 11.811“),使用的金屬粉末材料是AlSi10Mg鋁合金和1.4404不銹鋼。
所有的刀具增材制造工藝都是由Horn自己完成的,因此能夠迅速響應(yīng)客戶要求,可以根據(jù)客戶的需求生產(chǎn)各異的刀具,包括根據(jù)客戶需求結(jié)合增材制造技術(shù)的優(yōu)勢和特點(diǎn),設(shè)計(jì)特殊的刀具結(jié)構(gòu),并選擇合適的粉末參數(shù);也可按客戶的要求生產(chǎn)半成品或成品。同時(shí),Horn可以結(jié)合其在機(jī)械加工和測量方面的優(yōu)勢滿足客戶的要求。
Review
目前在刀具制造中應(yīng)用的3D打印技術(shù)主要有兩種。一種是本文中Horn公司使用的選區(qū)激光熔化技術(shù),制造金屬刀具特殊的槽形或者刀具內(nèi)部復(fù)雜的冷卻通道;一種是3D科學(xué)谷在之前的文章中提到的Fraunhofer使用的3DP粘結(jié)劑噴射技術(shù)。
- 選區(qū)激光熔化(SLM)的應(yīng)用
德國刀具制造企業(yè)高邁特(Komet)在非標(biāo)銑刀定制化生產(chǎn)領(lǐng)域也采用了選區(qū)激光熔化,用以加工銑刀中擁有密集出屑槽的刀體部分,刀柄仍然是通過機(jī)加工方式大批量制造的,最后通過激光焊接工藝將刀體和刀柄焊接在一起。
刀體出屑槽的密度、角度是影響刀具性能的主要因素。如果刀體中擁有密集的出屑槽則能夠提升刀具的進(jìn)給速度和切屑效率,高邁特所使用金屬3D打印技術(shù)不僅能夠制造出更高密度的出屑槽,而且使刀體制造效率得到提升。由于刀體中出屑槽的密度提高了,刀具在進(jìn)行材料加工時(shí)的效率也得到提升,特別是在切削鋁合金和碳纖維復(fù)合材料時(shí)可實(shí)現(xiàn)更高的材料切除率。在出屑槽的角度方面,高邁特通過3D打印術(shù)將螺旋角從4-5度提高到20度。通過3D打印制造出的刀具內(nèi)部冷卻通道具有復(fù)雜的螺旋狀幾何結(jié)構(gòu),提高了冷卻液到刀具頂部的流動(dòng)過程中的熱傳導(dǎo)能力,提高刀具壽命以及刀具運(yùn)轉(zhuǎn)速度。
瑪帕公司利用選區(qū)激光熔化創(chuàng)造QTD系列刀具復(fù)雜的螺旋冷卻通道,從而提高了冷卻液到鉆頭頂部的流動(dòng)過程中的熱傳導(dǎo)能力?,斉恋你@頭與之前的鉆頭相比使用壽命更長、運(yùn)轉(zhuǎn)速度更快。通常這種內(nèi)冷的刀具直徑不能太小,在通過3D打印之前,瑪帕公司最小的直徑只能做到13mm, 而通過3D打印技術(shù)可以制造的范圍在8mm到32.75mm。對于液壓刀柄,瑪帕公司借助 3D打印技術(shù)找到了合適的解決方案,通過采用專門的鋼基金屬粉末以及重新涉及液壓刀柄的設(shè)計(jì),瑪帕公司的新設(shè)計(jì)顯著提高了熱傳導(dǎo)的能力。
-3DP粘結(jié)劑噴射技術(shù)的應(yīng)用
德國 Fraunhofer 研究所使用3DP粘合劑噴射技術(shù)打印生產(chǎn)硬質(zhì)合金模具。
3DP是一種粘結(jié)劑噴射打印技術(shù),在這個(gè)過程中,陶瓷硬質(zhì)材料的粉末顆粒,包括碳化鎢顆粒通過含鈷、鎳或鐵的粘結(jié)材料層層打印粘結(jié)起來。這種粘合材料不僅是粉末層之間的粘結(jié)劑,還使得產(chǎn)品具有良好的機(jī)械性能并能生產(chǎn)完全致密的部件,甚至可以選擇性地調(diào)整彎曲強(qiáng)度、韌性和硬度。這些3D打印的硬質(zhì)合金模具比傳統(tǒng)方法生產(chǎn)的模具具有更大的幾何槽形自由度,可以制成更復(fù)雜的幾何形狀。
哈爾濱理工大學(xué)也在進(jìn)行3DP的研究,通過3DP打印技術(shù)制備了硬質(zhì)合金球頭銑刀。
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