Coremo 液壓動力液壓制動器的工業(yè)應(yīng)用的制動系統(tǒng)
英國開發(fā)出新方法實現(xiàn)復(fù)合材料3D打印
研究人們們面臨的大挑戰(zhàn)就是如何找到一種方式操縱細微的纖維形成正確的結(jié)構(gòu),這樣才能使它們提供復(fù)合材料通常所具有的出色強度。后,他們發(fā)現(xiàn)超聲波可用于將纖維在聚合物內(nèi)排列成適當(dāng)模式。研究人員只需在打印過程中切換超聲駐波模式即可控制每個纖維的排列方向。
“超聲能夠有效地在液態(tài)塑料中創(chuàng)建一個結(jié)構(gòu)化的力場,而這些纖維會移動并與該力場的低壓區(qū)域?qū)R,后者被稱為節(jié)點。”Llewellyn-Jones解釋說。“然后使用一束聚焦的激光束對聚合物進行固化,這些纖維就被固定住了。”
使用一種可切換的聚焦激光模塊直接安裝到市場上現(xiàn)成的3D打印機上,研究團隊能夠使改裝后的機器打印速度達到20毫米/秒,這相當(dāng)于常規(guī)3D打印機的打印速度。此外,這一技術(shù)還可以有很大的靈活性,可以用于創(chuàng)建傳統(tǒng)方式不可能實現(xiàn)的結(jié)果。而且?guī)缀跞魏晤愋?、尺寸或形狀的纖維都能夠在這一新型系統(tǒng)內(nèi)使用,使得產(chǎn)品設(shè)計師在智能材料領(lǐng)域獲得了更多新的可能性。
“我們的研究實現(xiàn)了在3D打印過程中事實控制其內(nèi)部微觀結(jié)構(gòu)的分布,它展示了制造帶有復(fù)雜微觀結(jié)構(gòu)的快速原型的潛力。”該校機械工程系超聲學(xué)教授Bruce Drinkwater說。“這種定向控制使我們能夠制造出具有指定材料特性的3D打印部件,而且不會損失打印質(zhì)量。”
“在提升對象強度的同時,我們的方法在智能材料領(lǐng)域也有相當(dāng)廣泛的應(yīng)用,比如打印充滿樹脂的膠囊以用于自愈材料等。”該校航空航天工程系博士Richard Trask補充道。
關(guān)于該項成果的研究論文——《使用超聲波控制微觀尺度結(jié)構(gòu)的3D打印部件(3D printed components with ultrasonically arranged microscale structure)》已經(jīng)于2016年1月19日刊登在了《Smart Materials and Structures》雜志上。