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3D打印部件可以超聲波焊接嗎?在某些情況下,是可以。材料和3D打印技術(shù)在分辨率、強(qiáng)度和堅(jiān)固性方面差異,是影響超聲波焊接成功與否的關(guān)鍵因素。隨著3D打?。?DP)變得普及,價(jià)格合理且實(shí)用,該技術(shù)已被許多行業(yè)采用,包括汽車,航空航天,消費(fèi)品和醫(yī)療。因?yàn)樵摷夹g(shù)可以對(duì)塑料部件比傳統(tǒng)制造方法(例如注塑成型)更快速和經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行評(píng)估和修改,所以許多制造商將3D打印技術(shù)積極用在產(chǎn)品開發(fā)中。
這一趨勢促使越來越多的客戶對(duì)超聲波焊接提出了新的需求和挑戰(zhàn)。那么這種常用的塑料焊接技術(shù)是否適用與3D打印制造的部件?要回答這些問題,首先要了解3D打印技術(shù)和材料的現(xiàn)狀并評(píng)估幾個(gè)問題:
超聲波焊接原理,以及它對(duì)部件尺寸和物理特性要求,3D打印工藝過程和部件特性,包括超聲波焊接所需的零件分辨率,強(qiáng)度和物理特性,用于制造3D打印零件的材料的可焊性。
3D打印部件可以超聲波焊接嗎?通常,答案是“有時(shí)”可以。所有3D打印部件都需要具有超聲波焊接所需的一些關(guān)鍵特性:高分辨率,強(qiáng)度,堅(jiān)固性和可焊性。但尚無法對(duì)采用3D打印的各種零件使用超聲波焊接。然而,鑒于3D打印材料和技術(shù)的快速發(fā)展,似乎可以解決和克服這些當(dāng)前的限制。
超聲波焊接的基礎(chǔ)知識(shí)
超聲波焊接是使用通常稱為“焊頭”的模具,將高頻振動(dòng)(15-50Khz)傳遞到部件或者材料層。這些振動(dòng)傳遞到兩個(gè)部件的界面并通過交變應(yīng)力和摩擦產(chǎn)生熱量,將材料熔化并將兩個(gè)部分粘合在一起。該技術(shù)快速有效且清潔,無消耗品。超聲波工藝還可用于螺絲嵌入、鉚接和點(diǎn)焊組件等。超聲波焊接十分適合熱塑性材料的焊接。熱固性材料經(jīng)歷不可逆的化學(xué)變化而不能重整,因此不能進(jìn)行超聲波焊接。
其他因素可能影響材料的超聲所需能量和可焊性。主要因素包括聚合物結(jié)構(gòu)、密度、熔化溫度、粘度、剛度(彈性模量)、導(dǎo)熱率和化學(xué)組成。無定形和半結(jié)晶聚合物都可以焊接。然而,無定形材料通常更容易焊接,因?yàn)樗鼈兙哂休^寬的軟化溫度并且更容易將超聲波振動(dòng)傳遞到焊接筋上。
在超聲波焊接方面,主要有兩種類型的超聲波焊筋設(shè)計(jì):導(dǎo)能筋和剪切焊縫設(shè)計(jì),如下圖1。兩者都需要3D打印零件的高分辨率,因?yàn)槌暪に囁璧牧慵卣鞴羁赡芊浅P ?/p>
圖1.導(dǎo)能筋(左)和剪切焊縫設(shè)計(jì)(右)的示例。
導(dǎo)能筋的焊縫設(shè)計(jì)剪切焊縫設(shè)計(jì)在兩個(gè)部件之間有小的過盈配合。焊接從一個(gè)很小的接觸區(qū)域開始,一旦熔化開始,便沿著部件的垂直壁繼續(xù)向下,以獲得較好的焊接強(qiáng)度和氣密密封。剪切量的大?。簩?duì)于尺寸小于20mm的零件,剪切量0.2mm,建議公差為±0.025mm;對(duì)于較大的部件(38mm-76mm),剪切量約0.35mm,公差為±0.075mm。剪切焊縫設(shè)計(jì)需要?jiǎng)傂詡?cè)壁支撐以防止焊接過程中的撓曲變形導(dǎo)致剪切量變小。
3D打印技術(shù)如何影響超聲波焊接零件的制造
雖然3D打印組件可以提供精確的零件幾何形狀,但這些零件的物理特性與注塑、擠壓和機(jī)加工成型零件的物理特性是大不相同。
擠壓
擠出是當(dāng)今最常見,最受認(rèn)可的3D打印技術(shù)。它通過熔化熱塑性長條狀塑料并使其通過管口擠出。擠出的材料沉積在薄層中,形成最終組件的二維切片。這些層連續(xù)地印刷堆積,熔融塑料硬化并粘合到下面的層,形成3D物體。
圖2.熔絲制造過程的描述。
用于擠出的細(xì)絲材料包括經(jīng)常用于超聲波焊接的那些材料,例如ABS,HIPS,尼龍,PC,PC-ABS,PET和PLA,其中ABS和PLA是最常用的3D打印的細(xì)絲材料。材料等級(jí)由不同制造商定制,以達(dá)到特殊屬性。3D打印部件的物理強(qiáng)度在層疊的方向上也明顯變?nèi)?。結(jié)果這些層可能在超聲波焊接過程中分離破壞。由于層之間的間隙或著同一層印刷路徑之間的間隙,因此無法形成一致的氣密接頭。圖3(上方兩張)顯示了兩個(gè)導(dǎo)能筋焊縫設(shè)計(jì)樣件:一個(gè)由注塑模具生產(chǎn),另一個(gè)采用擠出技術(shù)3D打印技術(shù)。采用一臺(tái)Stratasys Dimension Elite 3D打印機(jī),材料是深灰色ABS plus-P430,單層厚度0.17mm。由于打印機(jī)擠出寬度的限制,3D打印部件的導(dǎo)能筋通過兩次路徑創(chuàng)建,最終形成矩形形狀(0.35mm高,0.56mm寬)。
剪切焊縫設(shè)計(jì)不需要尖銳的特征。但是,保持精確的剪切量對(duì)于獲得可重復(fù)的焊接結(jié)果非常重要。圖3(下方兩張)還顯示了兩個(gè)剪切焊縫設(shè)計(jì)的樣品:一個(gè)由注塑模具生產(chǎn),另一個(gè)使用與導(dǎo)能筋樣件相同的3D打印機(jī)和材料的樣件。圖3.注塑樣品(左)和擠出打印樣品(右)。
雖然超聲波焊接這類擠出式3D打印部件是可能的。但是,相比較相同材料的注塑部件,焊接強(qiáng)度、焊接能量、溢料和密封性能會(huì)大大不同??傊芟抻诙询B層與層之間的強(qiáng)度變化,導(dǎo)能筋形狀的變化,剪切量的尺寸變化,導(dǎo)致擠出型3D打印部件的超聲波焊接無法可重復(fù)性實(shí)現(xiàn)。如果在零件設(shè)計(jì)和3D打印制造中克服這些限制,那么零件是可以采用超聲波焊接的。圖4.選擇性激光燒結(jié)(SLS)過程的描述。
SLS工藝可以生產(chǎn)比擠出工藝更精確的零件。SLS工藝材料粉末有不同的顆粒大小。SLS工藝可實(shí)現(xiàn)的最小層厚度略小于擠出工藝的厚度,約為0.075mm,因此理論上可以獲得更高分辨率的焊縫細(xì)節(jié)。然而,對(duì)于SLS工藝,通常不建議打印尺寸小于1mm的壁厚,并且由于SLS分層工藝,精細(xì)的細(xì)節(jié)(例如導(dǎo)能筋的尖點(diǎn))可能會(huì)被“平滑”或丟失。因此,盡管SLS工藝能夠生產(chǎn)可超聲波焊接的零件,但為了實(shí)現(xiàn)一致焊接性能,要求零件設(shè)計(jì)人員和制造商要克服因特征分辨率、零件孔隙率和零件應(yīng)力相關(guān)問題的限制。
立體光刻(SLA)/數(shù)字光蝕(DLP)/材料噴射
有多種技術(shù)可以利用光敏聚合物樹脂,例如立體光刻(SLA)和數(shù)字光蝕(DLP)。這些方法使用聚焦光將光敏聚合物樹脂逐層固化成固體零件。第三種方法是材料噴射,用噴墨式印刷頭打印薄層的光敏聚合物,并立即用UV光源固化聚合物。使用這些方法生產(chǎn)的零件具有高精度和光滑的表面,這是保證焊接性一致所需的兩個(gè)基本要素。
圖5.立體光刻(SLA)過程的描述。
不幸的是,基于光敏聚合物樹脂工藝缺少可焊性的第三個(gè)基本要素。光敏聚合物樹脂能使用紫外線(UV)能量固化,但它們不能使用超聲波焊接的摩擦生熱進(jìn)行熔化、成形或者粘接。圖6.使用注塑模具和三種3D打印技術(shù)成型的導(dǎo)能筋放大圖。
材料選擇圖7.焊接筋上方(紅色)和下方(藍(lán)色)的平面接觸區(qū)域。
3D打印技術(shù)為新產(chǎn)品評(píng)估提供了一種全新且令人興奮的快捷方式。然而,使用3D打印部件評(píng)估其超聲波可焊性目前是有局限性的,主要是受限于當(dāng)前的3D打印技術(shù)。超聲波焊接要求部件具有高分辨率,較高強(qiáng)度和堅(jiān)固性,并且是使用可焊接聚合物材料。相關(guān)推薦
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