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时间 :2024-03-16 作者 : 来源: 浏览 :10152 分类 :
通过增材制造实现汽车轻量化
 
   DAG Light Cocoon 概念车是具有仿生优化设计和 增材制造车辆结构的紧凑型运动车   现在的制造商们需要将越来越多的驱动概念集成到车辆结构中去。未来的车身,尤其是在各种小批量车型的替代驱动系统方面,不仅需要更轻量,而且要求设计上更需具备极高的灵活性。可想而知,其结果便会出现越来越多的车辆衍生品,而这些衍生品则需要具备自我调整能力和制造经济性的车身设计。对此,在可预见的未来,增材制造技术可能会开创一条全新的可行道路。   EDAG曾在2015年3月的日内瓦国际车展和2015年9月的法兰克福车展上展出了Light Cocoon概念车。EDAG的概念车“Light Cocoon”是一款紧凑型运动车,该车具有仿生学优化设计和增材制造的车辆结构,车表覆盖着一层由耐气候材料构成的外表皮。“EDAG Light Cocoon”打破了车辆设计的固有范式,采用仿生学优化设计,并将其转化成轻量化的车身结构,而且值得一提的是,该车身结构采用增材制造技术打造,是一辆体现增材制造技术潜力的概念车。   与轻量化和灵活性相结合的技术范例   在一个联合项目中,EDAG Engineering GmbH(德国威斯巴登)、Laser Zentrum Nord GmbH( 德国汉堡)、Co ncept Laser GmbH(德国利希腾费尔斯)和BLM Group(意大利坎图)通过仿生优化、混合制造而成的Spacef rame(空间架构),为如何才能将需要灵活制造的车身设计变为现实展示出了新的前景。该技术将增材制造的车身节点与智能加工的型材相结合。在增材制造技术的帮助下,节点的设计可以具有很高的灵活性和多功能性,这样就可以在无需额外工具和启动成本的情况下,“按需”生产不同车型。连接元件使用钢制型材。   次世代空间架构详情   NextGen Spacef rame(次世代空间架构)由增材制造的3D节点和智能加工的钢制型材组合而成。节点可以在现场根据不同的车型采用“Just in Sequence”(JIS,准时化顺序供应)方式制造。重点是将单个部件接合成混合结构,以便制造出经过拓扑优化的结构,但这一点目前尚无法实现。   连接时采用的是焊缝细小、热输入低的激光焊接法。其几何基础是,需要将型材完全套入其中,这一点可以通过对型材进行3D测量并按需进行增材制造来实现。这种连接方式可以在对部件进行良好预定位的同时,在较大连接长度上实现整圈焊接。型材将自动通过节点进行对准和固定。使用盘形激光器和机器人引导的光学元件。此外,用于制造型材和节点的激光技术可以在装配过程中实现高度自动化。这种设计在成本结构和节省时间方面提供了巨大潜力。   增材制造的节点可以根据不同负载级别进行调整,例如在负载要求较高时可增添加固元件。这样,每一款车型都能实现重量和功能优化。   NextGen Spacef rame(次世代空间架构)技术范例   在本案中,EDAG Engineering GmbH负责设计和优化Spacef rame(空间架构),Laser Zentrum Nord GmbH负责激光焊接,BLM Group负责3D弯曲和激光切割,而Co ncept Laser GmbH则负责节点的增材制造。只有合作伙伴之间的跨学科合作和各个技术专家的高超能力才能确保这个项目成功变为现实。   次世代空间架构节点的增材制造   Co ncept Laser的LaserCUSING?工艺可直接根据3D-CAD文件逐层生成部件。通过该方法无需使用刀具即可生产出具有复杂几何结构的部件。它可以制造出使用传统制造工艺极难或根本无法制造的部件。本设计中的节点均无法使用传统的铸钢工艺制造。为了确保结构无缺陷,需要在与构造平台夹角小于45°的平面上设计支撑结构。该支撑结构除了具备单纯的支撑功能外,主要还用于承受内部应力并防止部件翘曲。因为节点的几何结构较为复杂,所以良好的支撑准备是成功生产的基础。完成支撑准备之后,将通过虚拟形式把部件切割成单层。在将数据传输到LaserCUSING设备上之后,将分配相应的过程参数,然后启动构造过程。这些节点均在Co ncept Laser的X line 1000R设备上制造而成,该设备具有适用于此项目的构造空间(630×400×500mm3) 并配有1 kW的激光器。在基于粉末床的金属激光熔融领域,只有同样来自Co ncept Laser的全新X line 2000R才能提供更大的构造空间(800×400×500mm3),且该设备还配备了2×1kW激光器。   Spacef rame(空间架构)设计结合了3D打印的优势,例如灵活性和轻量构造潜力,以及成熟的型材构造经济性。在这两种技术中,激光都处于核心地位。经过拓扑优化的节点实现了最大程度的轻量化和功能的高度集成。无论是节点还是型材,都可以在不增加成本的同时,根据几何结构和负载要求进行调整。因此,它们提供了根据负载级别对单个零件进行设计的可能。由此可见,主导思想是要根据车型的要求优化进行节点- 型材构造设计。结果就是得到了经过负载路径优化的Spacef rame(空间架构)结构。通过采用这种设备和刀具使用较少的方法,将来所有车身类型都将能够经济地制造并具有最高灵活性。 更多信息请关注复材网 www.cnfrp.com

关键词: 增材制造

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