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AM:融合機(jī)器視覺系統(tǒng)的近場(chǎng)直寫制造技術(shù)

3D打印動(dòng)態(tài)
2021
09/27
14:21
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評(píng)論
來源:EngineeringForLife  

近場(chǎng)直寫制造技術(shù)(MEW)是一種具有高分辨率的增材制造技術(shù)(AM),其可通過平衡多個(gè)參數(shù)變量,從而實(shí)現(xiàn)制造過程的穩(wěn)定運(yùn)行。由于受到金屬AM制造過程中機(jī)器視覺(MV)技術(shù)的啟發(fā),來自于Queensland University of Technology的Dietmar W. Hutmacher團(tuán)隊(duì)與Julius-Maximilians University of Würzburg的Paul D. Dalton團(tuán)隊(duì)認(rèn)識(shí)到該技術(shù)可實(shí)現(xiàn)的打印過程實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的全程監(jiān)控與分析。他們通過在不同電場(chǎng)的穩(wěn)定噴射狀態(tài)下,對(duì)制造過程中垂直方向所拍攝的的高分辨率打印圖像進(jìn)行分析,對(duì)打印出的纖維直徑進(jìn)行精確的測(cè)量,并與的打印參數(shù)相關(guān)聯(lián)。最后通過改進(jìn)打印工藝參數(shù)成功地制造了可折疊的管狀結(jié)構(gòu)。相關(guān)成果“Convergence of Machine Vision and Melt Electrowriting”發(fā)表于Advanced Materials雜志上。

在MEW過程中,當(dāng)打印參數(shù)不合適時(shí),會(huì)產(chǎn)生一種叫做“纖維脈沖”的現(xiàn)象。由于“纖維脈沖”所造成的射流體積連續(xù)振蕩,會(huì)影響到纖維直徑和與打印精度。通過利用MV可捕獲并分析打印過程中那些重要且微妙的視覺信息,從而改進(jìn)和擴(kuò)展MEW的精度能力。

圖1 A) MEW打印機(jī)由平板和芯棒收集器組成.B)高分辨率攝像頭位于場(chǎng)外,位于USB攝像頭后面,用于近似定位.C)實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)原理圖,以便MV的準(zhǔn)確時(shí)間可以與光纖直徑測(cè)量相關(guān)聯(lián).D)小泰勒錐體積與更小的纖維直徑有關(guān),它振蕩到E)大泰勒錐體積,這導(dǎo)致更大的纖維直徑和更大的纖維時(shí)差.F)纖維壁的SEM成像,顯示從(D)到(E)不受控制的振蕩結(jié)果,其中不同的纖維直徑的結(jié)果.G)從過程的視頻記錄中捕獲一幀,分析MEW的過程特征。利用掃描電鏡測(cè)量纖維直徑,利用MATLAB分析特定區(qū)域,計(jì)算射流角和泰勒錐面積

在本文中,研究人員首先在四種不同的電場(chǎng)環(huán)境下分析了MEW射流的穩(wěn)定性,每組的氣壓水平分別為0.4和0.7 bar。作為對(duì)照組,高壓(HV)和集電極距離不變。然而,對(duì)于較厚的結(jié)構(gòu),需要增加集電極的距離,以防止樣品的上層纖維因?yàn)樵絹碓娇拷蛴☆^而形成缺陷。隨著集電極距離逐層增加,電場(chǎng)減小時(shí)高壓不變,電場(chǎng)增大時(shí)不改變集電極距離,高壓逐漸增大。最后,通過增加集電極距離和HV來實(shí)現(xiàn)恒定的電場(chǎng)。

圖2 A,D,G,J)減小電場(chǎng)(A)揭示了所有過程特征(D,G,J)的脈沖行為.B,E,H)增大電場(chǎng)(B)顯示泰勒錐面積(E)和噴射角(H)逐漸減小.K) 0.4 bar時(shí)纖維直徑保持不變,0.7 bar時(shí)纖維直徑緩慢減小.C,F,I,L)恒定電場(chǎng)(C)沒有顯示打印不穩(wěn)定性的跡象,所有工藝保持其水平(F,I,L)

大多數(shù)的MEW研究使用平面集電極,并有直纖維沉積。在這種結(jié)構(gòu)中,打印過程中噴射出的微絲所具有延遲現(xiàn)象表現(xiàn)為顯著的打印缺陷,部分原因是由于自動(dòng)聚焦效應(yīng),沉積纖維被先前沉積的纖維吸引,然而高分辨率管狀MEW支架的制造更具挑戰(zhàn)性,因?yàn)樯淞鹘嵌鹊奈⑿∽兓瘯?huì)影響芯棒上的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。值得注意的是,迄今為止的管狀MEW研究顯示,纖維的分布是不規(guī)則的,或者被限制在最多10層總纖維層。

當(dāng)定位良好的纖維形成如此厚度的薄片時(shí),它們顯示出一種與機(jī)械超材料相關(guān)的彈性穿透不穩(wěn)定性。MEW管的交織壁可以穿透到一個(gè)足夠穩(wěn)定的位置,可以用SEM安裝和觀察。此外,還可以制造出300層的MEW管,這需要高超的精度和噴射的打印穩(wěn)定性,而且管繼續(xù)表現(xiàn)出獨(dú)特的彈性穿透力學(xué)性能。

圖3 60°纏繞角下厚管MEW的MV信息實(shí)現(xiàn).A - C) MEW管兩端80 (A)、100 (B)和150 (C)層的SEM圖像.D - F)掃描電鏡圖像顯示了MEW管的縱向形貌,有80 (D), 100 (E)和150 (F)層.G)掃描電鏡圖像顯示部分塌陷的厚管.H) 300層壓縮MEW管腔內(nèi)的SEM圖像,假色黃色表示纖維壁屈曲,假色藍(lán)色表示孔隙未塌陷.I)具有挑戰(zhàn)性的300層MEW管的SEM圖像,制造時(shí)需要精度、控制和打印穩(wěn)定性.J) 300層管壓縮至原始長度約20%時(shí)的不同壓縮狀態(tài)下的立體顯微鏡圖像

總之, 泰勒錐體積是影響MEW加工質(zhì)量的重要工藝特征。采用MV方法對(duì)MEW過程中的射流進(jìn)行分析,提出了一種改進(jìn)的用于制造更厚層結(jié)構(gòu)的電場(chǎng)控制協(xié)議。為了證明該方法的有效性,厚管狀結(jié)構(gòu)通過實(shí)現(xiàn)恒定的電場(chǎng)條件來實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過當(dāng)前先進(jìn)水平的制造高度。

參考文獻(xiàn)
Pawel Mieszczanek,Thomas M. Robinson,Paul D. Dalton,Dietmar W. Hutmacher, Convergence of Machine Vision and Melt Electrowriting. Advanced Materials
https://doi.org/10.1002/adma.202100519


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