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產(chǎn)品型號: Tiefenbach006393/750B
所屬分類(lèi):歐美工業(yè)品
更新時(shí)間:2024-05-20
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熱浪*歐美工控FANUC A02B-0350-R333
熱浪*歐美工控FANUC A02B-0350-R333
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鋼帶浮子式
早期的液位計,浮子受浮力浮在介質(zhì)表面,通過(guò)變速齒輪到有刻度的鋼帶上讀出液位值,液位上升或下降破壞了力平衡后,浮子也跟隨上升下降,帶動(dòng)鋼帶運行。安裝復雜,可靠性較低,由于機械部件多,很容易發(fā)生鋼帶卡死不動(dòng)的情況,現今都面臨著(zhù)更新?lián)Q代。
導波雷達液位計
工業(yè)中常用的一種液位測量?jì)x表,是依據時(shí)域反射原理(TDR)為基礎,雷達液位計的電磁脈沖以光速沿鋼纜或探棒傳播,當遇到被測介質(zhì)表面時(shí),雷達液位計的部分脈沖被反射形成回波并沿相同路徑返回到脈沖發(fā)射裝置,發(fā)射裝置與被測介質(zhì)表面的距離同脈沖在其間的傳播時(shí)間成正比,經(jīng)計算得出液位高度。
LFP系列導波雷達液位計
磁致伸縮型
探棒上電子部件產(chǎn)生低壓電流脈沖,開(kāi)始計時(shí),產(chǎn)生磁場(chǎng)沿磁致伸縮線(xiàn)向下傳播,浮子隨著(zhù)液位變化沿測量竿上下移動(dòng),浮子內有磁鐵,也產(chǎn)生磁場(chǎng),兩個(gè)磁場(chǎng)相遇,磁致伸縮線(xiàn)扭曲形成扭應力波脈沖,脈沖速度已知,計算脈沖傳播時(shí)間即對應液位精變化。
磁致伸縮液位精度較高,可測油水分界面但由于其接觸的測量方式和較高的安裝、維護要求導致市場(chǎng)普及不廣。
靜壓式液位計
靜壓式液位計比較特殊,其利用均勻液體的壓強與高度成正比的關(guān)系通過(guò)測量液體底部的壓力來(lái)折算液位高度。 P=ρgh (P 壓強)由于其受介質(zhì)密度和溫度影響很,所以常常精度比較差,而為消除這些影響,需要很多其他測試儀表。
其主要以投入式應用于工業(yè)現場(chǎng),并由線(xiàn)纜將信號引出,主要針對一些深水測量系統,例如水電站,河流壩,港口深水測量等。增材制造 (AM) 為構建具有自由形狀和復雜特征的零件提供了極的自由度,可直接根據CAD數據制造成品,無(wú)需使用成本高昂的加工工具。若以傳統方式來(lái)制造這些設計復雜的零件,則顯得非常不切實(shí)際,甚至根本不可能完成。增材制造技術(shù)制造的零件往往更輕、更高效且能夠更好地發(fā)揮工作性能。
然而,這并不是說(shuō)這種靈活性能夠讓我們隨心所欲地設計任何想要的形狀,至少在成本的約束下,我們也不可能做到這一點(diǎn)。
與任何制造工藝一樣,增材制造技術(shù)也有自己的優(yōu)勢和限性。例如,對于采用激光粉末床熔化技術(shù)制作的零件,如果設計有懸伸部分 — 也就是具有要在未熔粉末的部進(jìn)行熔融加工的位置 — 則可能需要設計一次性支撐才能順利完成加工。這些支撐會(huì )增加加工時(shí)間、消耗更多材料,而且還需要額外的后處理來(lái)進(jìn)行移除。
功能經(jīng)過(guò)優(yōu)化的零件
上圖 — 功能雖經(jīng)優(yōu)化但并不是為用于增材制造 (AM) 而設計的零件可能需要量支撐,導致它們的制造效率偏低。
因此,如果我們打算采用增材制造技術(shù)生產(chǎn)性能優(yōu)異的零件,同時(shí)又要兼顧經(jīng)濟和實(shí)用性,那么增材制造設計 (DfAM) 就變得尤為重要。“拓撲優(yōu)化實(shí)是優(yōu)的嗎?”一文介紹了功能優(yōu)化與工藝設計之間的緊密聯(lián)系。
本文則介紹了能夠提高增材制造加工的成功率及生產(chǎn)效率的諸多關(guān)鍵因素,并解釋了設計師在開(kāi)發(fā)高效的生產(chǎn)零件時(shí)應遵循的一些重要指導原則。
因素1 — 殘留應力
殘留應力是快速加熱和冷卻的必然產(chǎn)物,這是激光粉末床熔化工藝的固有特性。每一個(gè)新的加工層都是通過(guò)如下方式構建的在粉末床上移動(dòng)聚焦激光,熔化粉末層并將其與下方的一個(gè)加工層熔合。熱熔池中的熱量會(huì )傳遞至下方的固體金屬,這樣熔融的金屬就會(huì )冷卻并凝固。這一過(guò)程非常迅速,約只有幾微秒。
新的金屬層在下層金屬的上表面凝固和冷卻時(shí)會(huì )出現收縮現象,但由于受到下方固體結構的限制,其收縮會(huì )導致層與層之間形成剪切力。
上圖 — 激光在固體基體的部熔融金屬形成新的焊道(左)。激光沿著(zhù)掃描矢量移動(dòng)并熔融粉末,隨后通過(guò)將熱量傳遞至下方的固體金屬,熔融后的粉末開(kāi)始冷卻。凝固后,冷卻金屬收縮,該金屬層與下一層之間就會(huì )形成剪切力(右)。
殘留應力具有破壞性。當我們在一個(gè)加工層部增加另一個(gè)加工層時(shí),應力隨之形成并累積,這可能導致零件變形,其邊緣卷起,之后可能會(huì )脫離支撐在比較極的情況下,應力可能會(huì )超出零件的強度,造成組件破壞性開(kāi)裂或加工托盤(pán)變形
這些效應在具有較橫截面的零件中為明顯,因為此類(lèi)零件往往具有較長(cháng)的焊道,而且剪切力作用的距離更長(cháng)。
盡可能減小殘留應力
解決這一問(wèn)題的手段之一是改變我們的掃描策略,選擇一個(gè)適合零件幾何形狀的方法。當我們用激光軌跡填充零件中心時(shí),通常會(huì )來(lái)回移動(dòng)激光,這一過(guò)程稱(chēng)之為“掃描”。我們所選擇的模式會(huì )影響掃描矢量的長(cháng)度,因此也會(huì )影響可能在零件上積累的應力水平。采用縮短掃描矢量的策略,則會(huì )相應減少產(chǎn)生的殘留應力
迂回掃描模式
● 完成每層掃描后旋轉67°
● 加工效率較高
● 殘留應力逐漸增加
● 適合小、薄特征
條紋掃描模式
● 殘留應力均勻分布
● 適合型零件
● 加工效率高于棋盤(pán)掃描模式
棋盤(pán)掃描模式
● 每層分為若干個(gè)5x5 mm的島狀區域
● 完成每層掃描后將整體模式和每個(gè)島狀區域旋轉67°
● 殘留應力均勻分布
● 適合型零件上圖 — 掃描策略與適合它們的不同零件類(lèi)型。兩種常見(jiàn)的掃描策略分別是用于薄壁零件的“迂回”掃描(也稱(chēng)為光柵掃描),及用于具有較厚截面的零件的“條紋”掃描。“棋盤(pán)”或“島狀”掃描策略也同樣有效。條紋和棋盤(pán)掃描可縮短各掃描線(xiàn)的長(cháng)度,減少殘留應力的累積。
我們也可以在從一個(gè)加工層移至下一個(gè)加工層時(shí)旋轉掃描矢量的方向,這樣一來(lái),應力就不會(huì )全部在同一平面上集中。每層之間通常旋轉67度,以保在加工完許多層后掃描方向才會(huì )*重復。
加熱加工托盤(pán)也是用于減少殘留應力的一種方法,而序后熱處理也可減少累積的應力。
殘留應力設計建議
盡可能通過(guò)設計消除殘留應力
● 避免面積不間斷熔化
● 注意橫截面的變化
● 混合加工將較厚的底板整合到增材制造零件中
● 在應力可能較高的位置使用較厚的加工托盤(pán)
● 選擇一種合適的掃描策略
因素2 — 方向
在任何疊層制造工藝中,加工方向始終限定在Z軸 — 即垂直于加工托盤(pán)。請注意,加工方向并非始終都是通用方向。應當選擇合適的方向,以便使用少的支撐材料或不使用支撐材料來(lái)生產(chǎn)穩定的加工件。
懸伸部分和熔融過(guò)程
在粉末床加工工藝中,由于形狀是一層層構建起來(lái)的,因此層與層之間的關(guān)聯(lián)方式非常重要。當每一層熔化時(shí),它需要下面的一層來(lái)提供物理支撐和散熱路徑。
當激光熔化粉末層時(shí),如果粉末層下方為固體金屬,則熱量會(huì )從熔池傳遞至下方結構,這會(huì )再次熔化部分固體金屬并形成牢固的焊接。隨著(zhù)激光源移開(kāi),熔池也將快速凝固,因為熱量已被有效傳遞出去。
如果零件具有懸伸部分,那么熔池下方區域至少有一部分會(huì )是未熔粉末。這些粉末的導熱性遠遠低于固體金屬,因此來(lái)自熔池的熱量會(huì )保留更長(cháng)時(shí)間,導致周?chē)喾勰Y。結果可能是,多余材料附著(zhù)在懸伸區域的底面,這意味著(zhù)懸伸結構可能呈現出畸形和粗糙的表面。
上圖 — 在固體金屬上方熔化粉末能夠快速冷卻(左)。當粉末熔化過(guò)程發(fā)生在懸伸區域時(shí),由于其下方是未熔粉末,因此需要更長(cháng)時(shí)間冷卻,而多余的材料可能會(huì )附著(zhù)在零件的底面。一般來(lái)說(shuō),與加工托盤(pán)形成的角度小于45度的懸伸結構需要支撐。
懸伸表面被稱(chēng)為下表層。它們通常會(huì )呈現出比垂直壁面和朝上表面更粗糙的表面。這種效果是熔池冷卻速度減慢導致懸伸結構下方的粉末部燒結所致。
通常能夠在多個(gè)方向上完成一個(gè)零件的加工。我們應選擇可實(shí)現理想的零件自身支撐的擺放方向,以便盡可能降低加工成本并減少后期處理工作。
部低點(diǎn)
部低點(diǎn)是零件上未與下方粉末熔融層連接的任何區域。這些區域在加工過(guò)程中需要添加支撐來(lái)固定。如果在下方?jīng)]有支撐結構的情況下開(kāi)始加工,當刮刀處理下一層時(shí)可能會(huì )造成個(gè)加工層發(fā)生位移,導致加工失敗。
部低點(diǎn)可能會(huì )非常明顯,如上例所示。它們也可能出現在與零件邊緣相交的橫孔和斜孔的部(如下例所示)。
特征擺放方向
如前所述,下表層的表面光潔度一般較差。如果我們要生產(chǎn)具有精度的細節特征,那么好將這些特征定位在零件的面,也就是上表層。嵌入下表層的細節特征很有可能會(huì )損失精度。
另一個(gè)要考慮的問(wèn)題是零件相對于加粉刮刀的擺放方向。當添加一層新的粉末時(shí),刮刀會(huì )在粉末床上鋪開(kāi)粉末,粉末逐漸被刮刀擠壓以形成新的密集層。當材料被擠壓時(shí)會(huì )在粉末床上形成壓力波。該壓力波會(huì )與朝向刮刀方向傾斜的零件表面相互作用,向下擠壓粉末并向上擠壓零件的前邊緣。這可能會(huì )使零件鉤到刮刀上,導致加工失敗。請注意,柔性刮刀可以降低這種影響。
上圖 — 加粉刮刀和零件斜邊的相互作用。
支撐和斜邊的擺放應盡可能遠離刮刀方向。通過(guò)旋轉零件,壓力波現在能夠以?xún)A斜的角度沖擊零件,因此降低了零件變形的可能性。如果無(wú)法通過(guò)旋轉調整位置,或零件是旋轉對稱(chēng)的,則可能需要添加支撐,而受影響的加工面可能需要進(jìn)行后期處理。
擺放設計建議
● 設計用于增材制造的零件的加工擺放方向應明顯
● 設計師應盡量創(chuàng )建自身支撐設計
● 加工成功是要考量
● 殘留應力和表面光潔度也是受擺放方向影響的重要因素
● 擺放方向可影響加工時(shí)間和成本
● 具有復雜幾何形狀的零件可能不太容易擺放 — 通常需要在表面質(zhì)量、細節、加工時(shí)間/成本和支撐結構之間權衡取舍
● 設計師必須評估沖突因素以定擺放方向
因素3 — 支撐
正如我們之前討論的,依賴(lài)支撐來(lái)克服擺放方向問(wèn)題不是一種好的工程設計實(shí)踐。雖然我們可能會(huì )容忍在制造原型零件時(shí)付出額外的加工時(shí)間和后期處理成本,但是此類(lèi)浪費在批量生產(chǎn)增材制造零件時(shí)則是難以接受的。過(guò)度依賴(lài)支撐表明這個(gè)零件的幾何形狀“不夠穩固”,這對成品率有潛在影響。
支撐目的
盡管我們可以通過(guò)設計來(lái)盡可能減少支撐,但有時(shí)也不可能將其*消除。支撐有三主要功能
隔離材料 — 支撐可用于“固定”未與前一層相連的材料(即與加工托盤(pán)形成的角度小于45°的懸伸結構,或部低點(diǎn)特征)。好是將支撐結構集成到組件設計中。
殘留應力 — 我們應通過(guò)設計來(lái)減小加工過(guò)程中的殘留應力,避免尖銳邊緣,并避免面積加工區域直接附著(zhù)在加工托盤(pán)上。如果這點(diǎn)無(wú)法實(shí)現,那么可以應用支撐來(lái)抵消零件中的應力,防止材料從加工托盤(pán)上脫落。這一方法不推薦用于批量生產(chǎn)加工件。
散熱通道 — 未熔粉末是一種熱體。支撐會(huì )從下表層區域轉移走一些熱量,這有助于避免粉末燃燒、過(guò)度熔化、變形和變色;對于正對刮刀方向的下表層,其效果尤為顯著(zhù)。通過(guò)旋轉零件改變其與刮刀的相對朝向,也可減少上述不利影響。
主要支撐和輔助支撐
主要支撐指的是那些在CAD環(huán)境中隨組件一起開(kāi)發(fā)的支撐,它是一次性結構,當加工完成時(shí)將被移除。輔助支撐是那些在加工文件處理軟件中生成的支撐主要支撐的特點(diǎn)是堅固,可控性更好??梢詫⑺鼈儗氲郊庸の募幚碥浖?以STL形式),或與零件的主體一起設計。還可以使用完整的修訂控制功能將它們以參數的形式導出。也可以執行有限元應力分析。此外,我們可以設計和模擬主要支撐,讓其以可控方式傳遞熱量。
在加工文件處理軟件中創(chuàng )建的輔助支撐也可通過(guò)參數進(jìn)行管理,但缺乏可追溯性和可重復性。如果更改零件設計,它們可能需要重建。
混合支撐設計充分利用CAD設計和加工文件處理軟件的優(yōu)勢來(lái)實(shí)現方案。