宋 科,楊邦成
(昆明理工大學 建筑工程學院,云南 昆明 650500)
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3D打印技術的實例應用研究*
宋科,楊邦成
(昆明理工大學 建筑工程學院,云南 昆明 650500)
摘要:3D打印技術作為21世紀最為前沿和最具潛力的技術,是目前先進制造技術的重要發展方向。作為第三次工業革命的領跑者,3D打印技術正在快速改變著人們傳統的生產方式和生活方式。采用Maya軟件根據素材圖片進行高精建模,將模型以STL格式導出后,采用打印機自帶的處理軟件進行模型切片處理,并對模型大小等參數進行調整,最后采用3D打印機進行增材制造。根據產品的實物模型,可對其外觀造型和結構進行改進和調整,提高了產品的設計效率,實現了模型外觀造型和結構一體化設計流程。充分展示了3D打印技術在個性化設計制造方面的應用優勢,并且列舉了其在教育、醫療等行業中不可估量的應用前景,這必將對社會的發展產生深刻的影響和推動作用。
關鍵詞:3D打印;Maya;增材制造;設計;應用前景
3D打印技術作為一種新型的快速成型技術,被英國著名雜志《經濟學人》稱為“第三次工業革命最具標志性的生產工具”。3D 打印的未來發展將使大規模的個性化制作與生產成為可能,在工業設計、建筑、航空航天、醫學和教育等領域具有廣闊的應用空間[1]。近年來,3D打印在全世界范圍內引起廣泛關注。發展3D打印產業,可以提升我國工業領域的產品開發水平,提高工業設計能力;可以生產復雜、特殊和個性化的產品,有助于攻克技術難關[2]。
3D打印技術,學名為快速成型技術(Rapid Prototype),也稱為增材制造技術,它是一種以三維數字模型為基礎,運用粉末狀金屬、塑料或者其他合成材料等作為原材料,通過打印機連續的物理層疊加,逐層增加材料來生成三維實體的技術。最早的3D打印機出現在20世紀80年代,是一種利用光固化和紙層疊等技術的快速成型裝置。它與普通打印機工作原理基本相同,打印機內裝有液體或粉末等打印材料,與電腦連接后,通過電腦控制使原材料一層一層的疊加起來,最終把計算機上的藍圖變成實物。3D 打印無須機械加工或任何模具,就能直接從計算機圖形數據中生成任何形狀的零件,從而極大地縮短產品的研制周期,提高生產率,降低生產成本[3]。目前,3D打印技術主要應用于產品原型、模具制造、藝術創作和珠寶制作等領域,替代這些領域傳統的精細加工工藝。3D打印可以在很大程度上提升制作的效率和精密程度[4]。為了更好地探究3D打印技術的實際應用,筆者應用Maya軟件對素材進行高精建模,并對模型進行了實體打印,實現了模型外觀造型和結構一體化設計流程,并展望了3D打印技術的未來發展及應用前景。
1三維建模
本文選取了電影《星球大戰》中某動物圖片素材作為本文的實例(見圖1)。應用Maya軟件對素材進行了高精度建模,后期使用ZBrush軟件進行模型微調來保證模型的精度。三維建模是制作實體模型的基礎,其好壞直接影響3D打印的效果。本文采用多邊形(Polygon)進行建模,這種建模方式相對于其他建模方式是比較容易的,且它的拓撲結構沒有嚴格的限制,即使是在創建非常復雜的表面細節部分時,也可以任意加線、減線,以達到造型的目的。
建模時,首先分析建模的步驟,以確定先做素材哪個部位及每個部位的細節;然后進行分部位建模;最后再將模型拼接到一起,此階段可將不同部位命名后,以便后續的操作更為便捷。同時,還應注意模型單元的細節處理,盡量保證模型表面的基礎單元都為四邊形面,不應出現三角形面。建好的三維模型如圖2所示。

圖1 素材圖片

圖2 Maya模型
2增材制造
將處理完畢的三維模型導出為STL(Stereo Lithography)格式,STL是快速成型設備所支持的通用模型文件格式,也是快速成型系統的標準輸入文件之一。STL將實體表面數位化,以三角網格面代替原有模型的四邊形面來補綴構成實體表面模型,從而表現三維模型,其中曲率變化大的模型需要較多的三角形,轉換精度設置越高,三角面的數量越多,所形成的多邊形模型也就越精確[5]。之后將STL輸入3D打印機自帶的模型處理軟件進行模型切片處理,調整模型的打印尺寸(模型高度設置為5 cm),打印精度設定為0.1 mm,打印形式設置為非實心打印(模型內部不是實心的)。設定完畢后開始打印,整個模型打印耗時大約5 h。打印機實物圖如圖3所示。

圖3 打印機實物圖
本文所選的3D打印機采用的是熔融堆積成形技術,它是一種不依靠激光作為成形能源,將各種絲材(本文所選材料為PLA)加熱熔化進而堆積成形的方法,簡稱FDM[6]。其技術原理如圖4所示,將STL數據導入到3D打印機的控制軟件中,對其處理后自動生成支承材料和加熱噴頭路徑,熱塑性絲狀材料由供給機構送至加熱噴頭,加熱噴頭會在計算機的控制下根據三維造型的截面輪廓信息做平面運動,熱塑性絲狀材料由供絲機構送至噴頭,并在噴頭中以>230 ℃的溫度加熱,并熔化成半液態,然后被擠壓出來,有選擇性地涂覆在工作臺上,快速冷卻后形成一層薄片輪廓。一層截面成形完成后,工作臺下降一定高度,繼續下一層的熔覆,用熱熔的材質一層層堆積出截面輪廓,如此循環,最終形成三維產品零件。

圖4 熔融堆積成形技術原理圖
打印過程(見圖5)分3個階段:1)打印機開始打印后,打印出模型底座作為整個模型的支承結構(見圖5a);2)打印工作進行到一半(見圖5b);3)打印快完成階段(見圖5c)。打印完成后的模型成品如圖6所示,取出后去除支承材料,用小銼刀加以修飾,最后得到和三維模型一樣的成品,后期還可根據要求和條件對其進行上色處理,使其效果更為逼真。

圖5 打印過程

圖6 成品圖
3應用前景及展望
3D打印技術的出現為現代社會提供了一種有效的手段和創意平臺,解決了產品開發階段中需快速得到三維概念模型的核心問題。設計人員在制作過程中能直觀了解真實的材料和結構,及時對設計尺寸、形態和工藝進行改進和完善,從而少了不必要的更改循環過程。與傳統制造技術相比,該技術具有十分明顯的優勢:1)用戶可以通過任意三維建模軟件設計所需產品,進行個性化設計,快速打印出傳統制造技術無法制造的成品,滿足廣大設計者的需求;2)3D打印技術能極大地縮短產品的研制周期,傳統模型制作往往需要經過模具的設計、模具的制作、制作模型和修整等工序,制作周期長,而3D打印則去除了模具的制作等過程,使得模型的生產時間大大縮短;3)通過對便捷的成品原料進行有效的利用,可以提高材料的使用率,減少浪費。3D打印技術由于摒棄生產線而降低了成本,大大減少了材料浪費,提高了生產率,降低了生產成本,可以進行原材料的高效利用。
在教育、醫療、電器、船舶、汽車、通信技術、航空航天和軍工等領域,3D打印技術被越來越多地應用到實際應用和研發生產中。在醫療領域,國內一些高水平的醫院使用3D打印技術,通過掃描,為患者提供B超胎兒3D模型或者病變組織模型,極大地提高了醫療的診斷能力。同時,通過3D打印可為患者提供定制的牙齒和骨骼替代物以及具有仿生性能的體內植入物。近年來,3D打印技術已在骨骼、血管、肝臟和乳房構建等方面取得了長足的進展[7]。試想不久的將來,可以完全實現人體器官的打印,替代病變、癌變組織,實現復雜器官的功能。在教育領域,我國有很多高校和一些中小學已經引進了3D打印設備,開展了多個學科的教學和研究工作。利用3D打印技術,對學生的學習起到了推動作用,大大提高了學生的創造力和動手能力。與傳統教學相比,3D打印技術的引進更能鍛煉學生的空間思維,并能營造良好的學習體驗,同時也可幫助教師創造新穎的教學內容,實現教學方法的改善[8]。在汽車、船舶、航空航天和軍工制造等裝備制造業中,由于使用的零部件種類多、要求高,往往需要進行反復測試。3D打印技術的應用可以大大提高產品研發速度,直接加工出特殊、復雜的形狀,簡化裝備的結構設計,化解技術難題,實現關鍵性能的突破。
4結語
綜上所述,可以得出如下結論。
1)通過對3D打印技術應用實例的深入分析,詳細研究了打印過程中的細節問題,并展示了模型素材外觀造型和結構一體化設計流程,充分體現了3D打印技術在個性化設計制造方面的應用優勢。
2)近年來,隨著3D打印技術在各行各業不斷的發展,尤其是應用技術和商業發展的結合造就了大批量的個性化定制商業生產方式。3D打印技術的發展將帶來全新的“概念→設計→管理→制造”模式,促進產業更快地響應市場的供需,使生產模式、商業模式等多個方面發生根本性的變化,將在教育、醫療、電器、船舶、汽車、通信技術、航空航天和軍工等眾多領域發揮舉足輕重的作用。
3)隨著3D打印技術及其附屬產業的發展,新的電子技術、成形控制技術和先進材料制造技術等將被廣泛地應用到各行各業,3D打印技術也將被推向更高的發展層面。不久的將來,3D打印技術將實現精密化、智能化、通用化以及便捷化等多元一體的概念,這必將對社會的發展產生深刻的影響和推動作用。
參考文獻
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* 國家自然科學基金項目(E090801)
責任編輯彭光宇
The Study on the Application of 3D Printing Technology
SONG Ke,YANG Bangcheng
(Faculty of Civil Engineering and mechanics, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650500, China)
Abstract:3D printing technology,as the most advanced and potential technology in the 21st century,presents the most important direction of modern advanced manufacturing technologies. As the third industrial revolution leader, 3D printing technology is rapidly changing our traditional production mode and life style. Maya software is used to construct the high precision mode of source material. After exporting STL format, the software with the printer is used to model slicing processing and adjust the size of the model parameters. Finally, 3D printer is used for additive manufacturing. According to the physical model of the product, appearance and structure of the product can be adjusted and reinforced. This will improve the efficiency of product design and realize the model of appearance and structure design process, which has fully demonstrated the 3D printing technology application advantages in personalized design. And list the application prospects immeasurable in education and medical industry, which will have a deep impact and promoting role on the development of the society.
Key words:3D printing technology, Maya, additive manufacturing, design, application prospect
收稿日期:2015-05-27
作者簡介:宋科(1989-),男,碩士研究生,主要從事材料加工及其力學行為等方面的研究。
中圖分類號:TB 21;TF 306
文獻標志碼:B