產(chǎn)研協(xié)力推進(jìn)積層制造應用 數字轉型衍生設計分析
迎接當前國際凈零碳排浪潮,不僅各國政府和制造業(yè)大廠(chǎng)紛紛要求供應鏈須協(xié)力節能減排(廢)碳,讓積層制造應用可望扮演重要角色;以及后疫時(shí)代通膨隱憂(yōu)和交期瓶頸,都推進(jìn)航天、汽機車(chē)、模具等加工產(chǎn)業(yè),希望能跟上數字轉型腳步,導入零接觸變更設計與生產(chǎn)流程,也催熟計算機輔助設計CAX系統軟件云端商機。
自從2009年金融海嘯過(guò)后,由德國、美國為首,分別投入發(fā)展工業(yè)4.0、先進(jìn)制造伙伴等制造業(yè)回流政策以來(lái),后者也因此促使「積層制造(Additive Manufacturing;AM)」技術(shù)更備受關(guān)注。不僅可發(fā)揮其層層堆棧材料成為立體對象,直到一體加工成型的優(yōu)勢,實(shí)現傳統工法無(wú)法完成的龐大或復雜設計形狀的工件,而毋須采取模具分件接合方式,得以有效提高精度、大幅減省開(kāi)發(fā)時(shí)間與開(kāi)模成本;同時(shí)提高可靠度,對于昂貴材料使用率更佳。
隨著(zhù)近年來(lái)制造業(yè)對于少量多樣化與客制化產(chǎn)品需求,不斷縮短量產(chǎn)規模的日程;以及精度、質(zhì)量要求日益嚴謹,導致模具加工精度、壽命和耐用度,成為產(chǎn)業(yè)致勝的關(guān)鍵。讓業(yè)者開(kāi)始引進(jìn)各項先進(jìn)軟件科技和高階精密設備,來(lái)協(xié)助終端產(chǎn)品穩定效能與質(zhì)量,讓制造工廠(chǎng)生產(chǎn)效益最大化,亦可實(shí)現模具智能制造的本質(zhì)。
圖1 : 由積層制造所使用的材料和產(chǎn)出工件效能,也都能符合現今半導體、航天、汽車(chē)等級質(zhì)量要求,甚至用來(lái)披覆或協(xié)助修補、或翻新昂貴產(chǎn)品。(source:Autodesk)
因此而引進(jìn)積層制造的快速模具,也確實(shí)有助于縮短產(chǎn)品研發(fā)時(shí)間50%,將大幅降低業(yè)者的開(kāi)發(fā)成本。一旦產(chǎn)品設計變更時(shí),快速模具即可隨時(shí)重新開(kāi)始打印生產(chǎn),讓業(yè)者取得產(chǎn)品開(kāi)發(fā)先機,大幅降低模具費用和庫存成本;同時(shí)解決以傳統模具生產(chǎn)方式,常會(huì )有每批次最少訂單量(MOQ)限制,一旦數量不足時(shí),就會(huì )造成業(yè)者沉重的庫存壓力。
且由積層制造所使用的材料和產(chǎn)出工件效能,也都能符合現今半導體、航天、汽車(chē)等級質(zhì)量要求,甚至用來(lái)披覆或協(xié)助修補、或翻新昂貴產(chǎn)品。惟因其材質(zhì)及構造非鐵金屬,具有多層異質(zhì)材料和非均勻性;在零組件加工所需機械設備特性,也與單純金屬切削/成型(減法)加工機種有別。
產(chǎn)研合推積層制造 迎合凈零碳排趨勢
臺灣工研院則在2012~2013年間,便開(kāi)始結合國內外設備、材料、應用等產(chǎn)學(xué)研技術(shù)能量,形成雷射積層制造產(chǎn)業(yè)群聚,進(jìn)而打造「雷射光谷」,提供產(chǎn)業(yè)從研發(fā)到試量產(chǎn)等服務(wù);并將自主建立的超快雷射加工應用與光纖雷射源技術(shù)移轉臺灣廠(chǎng)商,逐步落實(shí)于產(chǎn)業(yè)化應用。
參與其中的工具機大廠(chǎng)東臺精機,則在2011年已率先投入開(kāi)發(fā)雷射積層制造機種,并陸續開(kāi)發(fā)出選擇性雷射熔融(鋪粉式Powder Bed Fusion;PBF)、整合傳統五軸金屬切削的直接能量沉積復合切削加工機(攻粉式Directed Energy Deposition;DED),后者只要在刀庫里更換雷射、銑削主軸頭,即可整合加/減混合(Hybrid)工法與材料,或在攻粉過(guò)程中改變材料磁性。
圖2 : 參與工研院雷射光谷的工具機大廠(chǎng)東臺精機,則在2011年已率先投入開(kāi)發(fā)一系列雷射積層制造機種。(攝影:陳念舜)
另有東臺獨有的噴膠式砂模打?。˙J)加工機系列產(chǎn)品,尤其適合現今遭遇供應鏈瓶頸,客戶(hù)需要更快速的模具制作方式來(lái)壓縮模具制造周期,減少應變時(shí)間,才能提高搶單的競爭能力。模具業(yè)者既可透過(guò)噴膠黏粉積層制造技術(shù),實(shí)現異型冷卻水路設計,經(jīng)過(guò)模擬分析驗證后,用來(lái)開(kāi)發(fā)電動(dòng)車(chē)輕量化零組件所需熱沖壓模具。
既能提高水路復雜度,幾乎可打印出任何想象得到的復雜水路設計,更為貼近產(chǎn)品輪廓。當設置在接近產(chǎn)品表面、傳統水路不易觸及的領(lǐng)域,也能縮減冷卻時(shí)間和熱點(diǎn),實(shí)現可調控模具溫度的數字模具2.0時(shí)代,使之加工生產(chǎn)過(guò)程速度更快。
在日前舉行的「打造凈零時(shí)代競爭力論壇及特展(NET ZERO Day)」上,工研院也發(fā)表于積層制造所需「特用合金粉末試量產(chǎn)/驗證技術(shù)平臺」,透過(guò)合金材料設計與制作、氣氛控制、粉末粒徑控制以及造??刂萍夹g(shù),達成高流動(dòng)性合金粉末制備,并提升粉末真圓度與致密堆積度,降低燒結后合金之收縮率,維持產(chǎn)品的精度。
同時(shí)針對不同粉末成形及其后制程技術(shù),提供符合該制程之粉末形態(tài),建立各制程參數,并進(jìn)行微結構、物理和機械性質(zhì)分析,以建立較佳的制程參數,進(jìn)行金屬材料熱加工模擬技術(shù);加強技術(shù)差異化,提供量產(chǎn)前的特用合金粉末設計開(kāi)發(fā)、高質(zhì)量粉末制作、粉末粒徑控制、制程參數開(kāi)發(fā)、粉末材料性能驗證所需的Total Solution。
圖3 : 工研院引進(jìn)Gleeble 3500熱加工仿真系統,仿真金屬材料之高溫性質(zhì)測試或制程(source:research.unsw.edu.au))
其中,在金屬材料熱加工模擬技術(shù)方面,工研院使用Gleeble 3500熱加工仿真系統仿真金屬材料之高溫性質(zhì)測試或制程,由于采取電阻式加熱的速率高,可同時(shí)快速改變溫度與變形速率,進(jìn)行單道次或多道次、單一或變化溫度的熱加工(拉伸、壓縮)或熱處理制程模擬;測試效率高,可降低測試材料消耗,縮短制程研發(fā)時(shí)間。
奧奔麥引進(jìn)積層制造CAM模塊 形塑完整流程鏈
此外,現由奧奔麥科技公司(Openmind)所引進(jìn)的3~5軸高階CAD/CAM系統軟件hyperMILL ADDITIVE Manufacturing,也因為可直接獲得德國總部支持先進(jìn)制造技術(shù)、資源共享,強調不只賣(mài)軟件,還可透過(guò)后處理器與客戶(hù)端任何等級的工具機CNC控制器進(jìn)行安全聯(lián)機。
既有別于其他金屬積層制造采取雷射逐層燒結或熔合粉末材料的PBF制程,僅適用于平面。而是專(zhuān)注于輔助經(jīng)過(guò)噴嘴送入粉末或線(xiàn)材,并利用雷射或電弧熔化的DED制程,可應用于任何平面或自由曲面;或是于合適機臺上添加材料,依照相同設置完成DED Hybrid machining混合加工。
分別針對航天、汽車(chē)、模具、能源、生醫等產(chǎn)業(yè)需求,在2D/3D空間中控制不同材料應用的種類(lèi)組合;透過(guò)hyperMILL同一軟件接口編輯、仿真和產(chǎn)出程序,以輔助五軸工具機加工如倒鉤區域、異型冷卻管路等,特別復雜的零件幾何形狀,減少因大量刨除工法而浪費的材料,且具有主動(dòng)防撞功能;進(jìn)而靈活更新或修改、優(yōu)化零組件設計版本,甚至在原有材料上增加不同特征、材質(zhì),以修復損壞的零組件。
同時(shí)管理雷射控制指令和技術(shù)參數,形成各種格子/網(wǎng)格策略,可以單獨微幅控制進(jìn)給方向和角度、余量重迭、應用厚度,自動(dòng)計算應用區域的刀具路徑,防止在同向重復堆棧過(guò)程中,造成材料遭受過(guò)多剪力而易脆;以及選擇連續或間斷供料,避免因過(guò)度集中起始點(diǎn)過(guò)熱。
圖4 : 奧奔麥科技公司目前專(zhuān)注于雷射積層制造DED制程,并透過(guò)單一軟件hyperMILL ADDITIVE Manufacturing完美整合設計、分析、制造流程鏈(source:source--designworldonline.com)
藉此可在原本基板或零組件素材上,透過(guò)焊接組(混)合材質(zhì)、特性的材料而創(chuàng )建零件;逐步添加各種復雜功能,例如再經(jīng)過(guò)銑削,強化剛性、硬度抗磨損。進(jìn)而添加其他幾何特征到現有零件上并重新加工,以靈活應對設計變更;通過(guò)額外添加的材料層,來(lái)強化某些區域的零件,或者是針對性改變其表面特性或屬性。還可結合工業(yè)機器人、機上量測修復和返工損壞區域,例如沖壓模具磨損的切削刃,或是再次翻新整修渦輪葉片、模具等零組件等,不必拆卸送修而影響精度。
奧奔麥科技公司AE經(jīng)理李瑞勝進(jìn)一步指出,現今積層制造零組件面臨的挑戰,包括:對于外觀(guān)須精準加工特征和曲面,以提高表面光潔度;待完成加工復雜工件或內部空洞結構后,還須規劃移除支撐結構,或不必要的刀具路徑。
若能將之完美整合到hyperMILL設計→分析→制造流程鏈中,在設計時(shí)間就會(huì )有各種接口接口(interfaces),用于導入模型和積層制造素材數據,并加入CAD模型與真實(shí)夾持狀況的最佳擬合(Best Fit)解決方案,在單機或多站積層制造時(shí),經(jīng)過(guò)夾緊/固定、對齊和檢查復雜工件、定義實(shí)際的NC原點(diǎn),與CAD數據確保一致性。
進(jìn)而在制造階段生成最佳NC程序、調校CNC數控系統,針對難以到達的區域執行2,5D、3D和五軸綜合加工策略,以及模型和積層制造素材的主動(dòng)仿真、防干涉或碰撞、空(過(guò))切等檢查功能,優(yōu)化積層制造與五軸切削加工路徑,實(shí)現精確加工,控制殘料位置,減少不必要浪費。最終在機上量測階段處理CAD數據(printed stock),反饋到hyperMILL軟件檢查加工特征的尺寸和方向,并使用3D點(diǎn)量測對于積層制造零組件的各區域進(jìn)行表面質(zhì)量檢查。
奧奔麥甚至還提供了Teamviewer軟件,以便協(xié)助設計部門(mén)工程師進(jìn)行居家作業(yè),隨時(shí)更新軟件版本、延伸應用模塊,與現場(chǎng)操作人員聯(lián)機變更設計;只要得知刀具參數、工件擺放位置及坐標原點(diǎn),就能更精準模擬實(shí)機上線(xiàn)狀態(tài),自動(dòng)計算出最佳刀具路徑,預估加工時(shí)間,提升質(zhì)量和效率。
歐特克結合衍生式設計 提供積層制造平臺應用服務(wù)
然而,由于現今所有的市售軟件,幾乎沒(méi)有任何一套可100%涵蓋所有功能,即使有也是天價(jià)。惟若能在關(guān)鍵環(huán)節選用正確的方法或是工具,才是真正完善的制造解決方案!美商歐特克公司(Autodesk)旗下的云端完善生態(tài)系Fusion360,便相當符合此當今趨勢。
隨著(zhù)近年來(lái)疫情反復爆發(fā),迫使企業(yè)居家工作、遠距開(kāi)會(huì )等零接觸形式已成為常態(tài),導致各部門(mén)的協(xié)同作業(yè)模式也出現改變?!府敼こ處煵辉俅谵k公室或產(chǎn)在線(xiàn)時(shí),產(chǎn)品從分析、設計、制造等各階段數據共享也會(huì )比過(guò)往更加嚴峻?!?br/>
目前已有許多企業(yè)開(kāi)始導入數字轉型,改善并加快設計流程,同時(shí)須導入合宜的工具或平臺,才能真正收「工欲善其事,必先利其器」之效。Autodesk的Fusion 360云端平臺多年來(lái)發(fā)展至今,向來(lái)都是基于云端去開(kāi)發(fā)各種功能,進(jìn)而整合了CAD/CAM/CAE系統軟件。
一旦有必要整并各種工作流程,即可選用Fusion 360在線(xiàn)CAD軟件,包含AutoCAD、Inventor;CAE軟件領(lǐng)域,則有Nastran in CAD、MoldFlow;以及屬于CAM軟件的PowerMill、Inventor Cam,可讓每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節都有相對應軟件可提供客戶(hù),并帶來(lái)衍生式設計及Fusion Team等全新功能。
例如在設計部門(mén)中,工程師就可以透過(guò)完善的建模功能,或是衍生式設計預先設定限制條件,再透過(guò)Autodesk的云端服務(wù)器運算分析上傳的數據,朝著(zhù)特定方向來(lái)為客戶(hù)找出成千上百萬(wàn)種方案,使用者只需要利用篩選器,從中找到自己想要的「最佳設計解」,就能往下延伸工作,不像傳統地端設備占用CPU運算、內存資源且耗能,省去大量時(shí)間及成本。
接著(zhù)經(jīng)由Fusion 360保存檔案,利用CAE功能來(lái)分析、驗證;待延伸到了CAM制造接口,無(wú)論是增材或減材制造,Fusion 360的CAM軟件都能勝任仿真機臺動(dòng)作和加工路徑。且因為后者具備完善的車(chē)削、3~5軸銑削和積層制造功能,即使需要再行產(chǎn)品設計變更,也毋須切換軟件?,F場(chǎng)操作人員只要透過(guò)Fusion Team來(lái)傳遞訊息和共享最新版本CAD/CAM/CAE數據,在家上班的設計人員就可以馬上修正、變更,提高整體生產(chǎn)效率與質(zhì)量,讓公司能藉轉型數字制造得到最大好處!
未來(lái)Autodesk也不排除導入人工智能(AI)技術(shù),利用累積數據建立模型、云端計算力,讓使用者、廠(chǎng)商加速找出最佳解;進(jìn)而將之相關(guān)參數定型化,產(chǎn)生自動(dòng)化流程并通過(guò)驗證,方便其他人不必再重新搜尋或輸入參數,將有助于提高模擬分析驗證的效率和精度。
圖5 : Forge平臺可以接受任意一家廠(chǎng)商或是友商的MES、AR/VR等數據,符合近幾年來(lái)相當推崇的AnyCAD概念,得以讓Autodesk用戶(hù)藉此開(kāi)發(fā)的各種平臺及軟件功能,享有非常高的自由度,(source:Autodesk)
Autodesk在近年來(lái)持續推廣積層(增材)制造解決方案過(guò)程中也發(fā)現,經(jīng)常有客戶(hù)選擇與性?xún)r(jià)比極高的Fusion360衍生式設計串聯(lián)整合,從減少材料用量與找到產(chǎn)品最佳結構的方向考慮,提供更多樣化設計優(yōu)勢。
例如歐洲航天制造龍頭AIRBUS,便透過(guò)Fusion360的衍生式設計來(lái)優(yōu)化無(wú)人機結構,確保在減重50%的情況下,仍然保有相同結構強度,更能提高生產(chǎn)效率。也有通用汽車(chē)(GM)工程師在設計汽車(chē)座椅支架的階段,導入Fusion360的衍伸式設計與增材制造,使之產(chǎn)品減重40%、提高結構強度20%。
面對當前遠距離、居家工作等上班模式,Fusion 360還可以透過(guò)賬號授權模式,取代過(guò)往一機一用戶(hù)的License授權模式,讓用戶(hù)得以隨時(shí)隨機,跨裝置登入使用;以及透過(guò)Fusion Team共享數據,比起過(guò)往透過(guò)USB傳遞或e-mail發(fā)送數據來(lái)得更安全、有效率,不必擔心公司運作可能隨時(shí)中止,用戶(hù)也可以透過(guò)Fusion Team來(lái)讀取團隊數據。
值得一提的是,Autodesk還有另一個(gè)開(kāi)源平臺Forge,可以接受任意一家廠(chǎng)商或是友商的MES、AR/VR等數據,這也是Autodesk近幾年推崇的AnyCAD概念,得以讓Autodesk眾多用戶(hù),都能藉此在Forge平臺上開(kāi)發(fā)各種平臺及軟件功能,整合不同軟件間的工作流、營(yíng)運價(jià)值鏈,促使平臺間的串連性與客制化程序可以有非常高的自由度,更為符合使用者開(kāi)發(fā)需求!
原因即在于Forge平臺能做到完整的可視化,將Inventor建立的工具機設備模型與Revit建立的工廠(chǎng)實(shí)景,一起匯整至Forge進(jìn)行整體產(chǎn)線(xiàn)的可視化開(kāi)發(fā)及評估,能讓企業(yè)在購買(mǎi)工具機設備前,可以很快速了解設備與自家工廠(chǎng)是否吻合,也能清楚掌握整體的產(chǎn)線(xiàn)狀態(tài),省下高額成本與避開(kāi)風(fēng)險。
近期A(yíng)utodesk也宣布參與工研院VMX公有機械云平臺商轉,不僅利用Autodesk也有類(lèi)似于A(yíng)pp Store或是Play商店的程序集,而稱(chēng)之為Autodesk App Store,可以接受由各國用戶(hù)或是程序開(kāi)發(fā)商、法人單位所發(fā)行的各類(lèi)插件,其中Forge創(chuàng )建完成的工具也都是針對程序而執行客制化開(kāi)發(fā),以提高CAD/CAM/CAE整合能力及效率;進(jìn)而導入國外先進(jìn)制造場(chǎng)域累積的應用經(jīng)驗、工法,刺激產(chǎn)業(yè)數字轉型成長(cháng)。
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