Протокол для изготовления литья вставки для сложной геометрии с микро функций на поверхности, используя Аддитивные производства (AM) представил.
Цель данного документа – представить метод мягкой оснастка технологической цепочки, используя Аддитивные производства (AM) для изготовления вставки литье инъекций с микро особенности поверхности. Мягкие инструментальные вставки производятся цифровой свет обработки (НДС фото полимеризации) с использованием фотополимера, который может выдерживать относительно высокой temperaturea. Часть производства здесь имеет четыре зубец с углом 60°. Микро столбов (Ø200 мкм, пропорции 1) располагаются на поверхности двумя рядами. Полиэтилен (PE) для литья под давлением с вставками мягкая оснастка используется для изготовления заключительной части. Этот метод показывает, что это возможно для получения инъекции формованных деталей с микроструктур на сложной геометрии Аддитивные производства вставками. Стоимость и время обработки уменьшается значительно по сравнению с обычными оснастка процессов на основе компьютерной обработки числового программного управления (ЧПУ). Размеры микро компоненты находятся под влиянием процесса прикладной аддитивного производства. Время существования вставок определяет, что этот процесс является более подходящим для экспериментального производства. Точность изготовления вставки ограничивается Аддитивные производства.
Представленным методом направлена на производство сложных поверхности с микро особенности мягкой оснастка процессом, т.е. использовать полимерные аддитивного производства производить вставки для литья полимеров. Другими словами полимерных частей с функциональными поверхностями являются инъекции формованных полимерных вставками.
Функциональные поверхности могут быть реализованы путем микро функций; к примеру, Доун и др. 1 и Luchetta и др. 2 демонстрации функциональных поверхностей в области клеточной биологии и Ху и др. 3 показывает пример оптических элементов и т.д. Один тип поверхности компонента, микро столбов, интенсивно исследована для содействия пролиферации клеток. Они способны усилить связь между поверхностью и распространение тканей, если микро столбов узорной в определенных путей4,5.
Полимерные репликаций микро функций интенсивно изучали, и точного литья может быть достигнуто путем многих процессов6. Например Metwally et al. сообщили высокой верности между формованных деталей и формы для репликации микро и югу микро функций на плоских поверхностях7.
Существует множество протоколов для изготовления столбов и микро или функции; Однако большинство из них может применяться только на плоских поверхностей или поверхностей с постоянной кривизны. К примеру, нянь и др. 8 показал, что микро функции может быть достигнуто путем горячего тиснения на изогнутой поверхности. Эти протоколы не подходят для сложных фигур с трехмерной поверхности, которые необходимы для большинства реальных устройств. По-видимому, изготовление трех размеров полость с микро компоненты на поверхности проблем нынешних протоколов; Тем временем, выброс частей может не для высокой пропорции столбов на сложной поверхности, если они являются номера перпендикулярных в опалубку направлении. Bissacco и др. 9 используемые 3D прессформы вставки и югу микро функции путем литья; в их исследовании особенностей югу микро с низким соотношением сторон были порожденных алюминиевые анодированные процесс и успешно реплицирована полимера на сложный компонент.
Исследователи пытались привлечь аддитивного производства в цепи процесса для полимерных репликации для достижения разработан текстуры поверхности. Lantada et al. описал процесс цепочки, которая начинается с утра прототипов и затем использует методы покрытие для получения металлических прессформы вставки для литья под давлением10. Полимерных частей, производимых AM оказались непосредственно применяться, как плесень вставляет11,12, который является процесс мягких инструментов, представленных в настоящем Протоколе.
В нашей предыдущей работы мы продемонстрировали, что Ø4 мкм PEEK столбов (высокая 2 мкм) были успешно demolded на вертикальной стене, литья13. В этом протоколе исследуемого продукта является кольцо с четырех пальцев, каждый характеризуется углом 60°. Этот продукт был изучен Чжан и др. 14, где микро функций были введены путем реализации готовых пластин никеля и микро столбов (Ø4 мкм) с соотношением сторон 0.5 были получены путем силиконовые резины для литья под давлением на зубцы.
В методе представленных микро возможностей можно получить на сложных поверхностях, созданный мягкая оснастка технологической цепочки. Сталь прессформы полостей заменяются на набор вставок, сделанные НДС на основе фото полимеризации утра. По сравнению с металлом утра, на основе фотополимерных ам-технология может достичь более высокой точности15. Кроме того стоимость и время обработки уменьшается значительно по сравнению с обычными оснастка процессов, основанных на ЧПУ. Согласно недавней тематическое исследование16с помощью мягкой оснастка для термоформования, стоимость уменьшается на 91%, в то время как потребляемых время сокращается на 93%. Этот протокол предназначен для продуктов, требующих высокой гибкости проектирования и производства промежуточные объем. Уже доказано, что пластины изготовлены из углеродного волокна армированных Фотополимеры может выдерживать до 2500 циклов для полиэтилена перед заметные формы ухудшения17литья под давлением. Выбор материала инъекции формованных ограничивается тепловые свойства выбранного фотополимерные для вставок. Полимеров с высокой температурой плавления не может применяться в полость фотополимера. В этом исследовании полиэтилен (PE) был выбран для проведения литья тест.
Этот метод подходит для изготовления пластин для полимерных деталей со сложной формы. Он заменяет инструмент стальные формы полости в литьевая машина с набором мягкой инструмент вставки из полимеров. стоимость и время обработки уменьшается по сравнению с обычными обработки металлов; Таким образом сокращается цикл производства. Этот процесс цепь подходит для продуктов в производстве среднего масштаба (от 1000-10000 циклов инъекций литье или аналогичные), но высокие изменения в дизайне. Кроме того для 3D печатной пластины, требуются без специальных плесень плиты. Стандартные коммерческие инъекции формовки плит были приобретены и точностью по размеру вставки.
В текущем технологическом государство, мягкая оснастка не собственный механизм17. Механизм был выявлен связана температура тепловой деформации Вставка мягкая оснастка и разложение была обнаружена быть вследствие дегазации. Таким образом наиболее важным этапом является выбрать правильный смолы для вставок, производимые аддитивного производства. Тепловые и механические свойства определяет жизнь вставок, то есть, сколько циклов может выдержать в течение литья. Он также определяет диапазон лепных полимера; температура формы лепных полимера не должно быть выше, чем температура деформации материала вставки.
Второй критический шаг в протоколе является разработка вставки. Должны соблюдаться общие правила формы дизайна и механически слабые частей следует избегать на 3D печатной полимера вставить; в противном случае из-за сбоев как трещины будут затронуты стойкость инструмента.
Качество поверхности полученные инъекции формованных деталей ограничивается прикладным добавка производственного процесса. Пост-обработки например, химическое травление является возможное решение для улучшения качества поверхности. Точность поверхности функций является еще одним вопросом из-за процесса аддитивного производства.
Этот метод создаст возможность для создания микро особенности реальных свободной формы поверхности на новые требования промышленного производства платформы совещание. Таким образом этот метод имеет потенциал, чтобы быть применены и расследование для приложений в связи с следующего поколения медицинских устройств, которые требуют микро функции на сложных фигур, например в связи с медицинской или разработке устройств14 . Этот метод облегчения создания стоимости путем значительно снижение расходов для малого среднего тома серии продукций и положительно влияет на время, необходимое для производства в зазоре между 1-10 отдельных устройств и реальных массового производства. Она откроет новые высокоценных продуктов и дизайнерских решений.
The authors have nothing to disclose.
Этот документ сообщает о работе, проделанной в рамках проекта «передовые обработки поверхности для имплантируемых медицинских устройств» финансируется фонд инноваций Дании. Автор с благодарностью отметить поддержку от европейских инновационные учебные сети MICROMAN «Процесс отпечатков пальцев для неисправностей Net форма Микропроизводственные» финансируется Horizon 2020 Рамочной программы научных исследований и инноваций Европейского Союз.
Photopolymer resin | EnvisionTec | HTM140 V2 | |
Resin mixing device | IKA | Vortex Genius 3 | |
3d printer | Envisiontec | Perfactory 3 | |
UV light flash unit | EnvisionTec | Otoflash unit | |
Polyethylene | lyondellbasell | PE Purell 1840 | |
Injection moulding machine | Arburg | Allrounder 370A | |
Image processing | SPIP | 6.2.8 |