高压放大器在五轴电流体喷印平台研究中的应用
实验名称:五轴电流体共形喷印的后处理算法研究
研究方向:射流的方向不是垂直向下,而是被侧向的电场“拉”过去了。并且随着基板的倾角增大,射流的偏移角度随之增大,由此对打印产生了两个问题:(1)由于射流被侧向电场“拉”过去了,导致射流的落点和喷嘴实际运动轨迹不一致,影响了打印的定位精度;(2)喷嘴和基板之间法向距离会减小,而喷嘴和基板之间电压是固定的,意味着极间场强会增大,从而导致电流体喷印射流出现紊乱。以上两个问题限制了电流体喷印工艺在曲面打印方面的应用,为了避免曲面电场对电流体喷印射流的影响,提高在曲面工况下电流体喷印的质量,提出了五轴电流体共形喷印工艺方法。
测试设备:高压放大器、函数发生器、喷头、气阀、工业相机、PC工控机等。
实验过程:
图1:五轴电流体共形喷印原理图
如图1所示,将电流体喷印工艺和五轴加工技术结合在一起,五轴联动平台由XYZ三个线性平移轴和两个旋转轴组成,通过两个旋转轴可以使喷嘴始终和曲面基板的法线重合。由于喷嘴和电场线始终平行,因此电场不会对射流产生影响,从而达到提高打印质量的目的。
图2:五轴电流体共形喷印实验平台
搭建了如图2所示的五轴电流体共形喷印实验平台,该平台为曲面电子集成制造装备的一个模块。运动部分主要由三个平移轴XYZ和两个旋转轴AC组成,AC轴位于XY轴上面,曲面基板固定在C轴的基座上,运动轴通过伺服电机驱动。每个运动轴上安装有光栅尺,运动控制卡UMAC通过光栅尺反馈的位置实现对运动轴的闭环控制。五轴运动平台在UMAC的控制下可以实现喷嘴在曲面基板上的垂直打印,从而避免曲面电场的影响。该实验平台还集成了实现电流体喷印工艺所需的各种硬件,高压电源的正负极接在喷嘴和基板之间,流量泵固定在Z轴上面,喷头安装在精密流量泵上,定位相机垂直于基板,观测相机对准喷嘴。由1原理图可知,五轴电流体共形喷印平台分为运动模块、电压模块、墨液供给模块和视觉模块四个部分。
(1)运动模块由运动模组和运动控制卡组成,运动模组由三个平移轴和两个旋转轴组成,其中AC轴位于XY轴上,该布局为一个双转台五轴运动结构。运动控制卡采用可编程多轴运动控制器UMAC,UMAC为开发者提供了PComm32动态链接库。运动控制卡通过执行数控代码文件,可以使多轴联动平台实现五轴共形打印。
(2)电压模块由函数发生器和高压放大器组成。NI-VISA提供了USB通信协议接口,上位机程序通过发送SCPI程控指令可以使函数发生器产生方波、正弦波和三角波等各种波形,电压信号通过高压放大器扩大1000倍加载到喷嘴和基板之间,不同波形的电信号可以使喷嘴产生不同形态的电流体喷印射流。
实验结果:
提出了五轴电流体共形喷印,然后搭建了五轴电流体共形喷印平台。由于双转台五轴联动平台的轴坐标为P(x,y,z,a,c),而前处理得到的插补点坐标为P(x,y,z,i,j,k),针对轴坐标和插补坐标之间的非对等关系,通过运动学求解建立了插补点坐标和平台轴坐标之间的数学关系。五轴切削加工采用固定进给率F的方式,无法反映工件坐标系下的打印速度,从而会导致五轴电流体喷印打印粗细不均。基于分段三次埃尔米特插值法对插补段的位置、速度和时间进行了约束,提高了打印速度的均匀性,同时保证了每个插补段的过渡位置速度和加速度平滑过渡。
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