AGS-ENGINYERIA
Correu electrònic: projects@ags-engineering.com
Telèfon:505-550-6501/505-565-5102(EUA)
Trieu el vostre idioma
OrientaciĂł experta a cada pas del camĂ
Suport de prototips
AGS-Engineering ofereix serveis de suport d'enginyeria per al desenvolupament de prototips, mostres, maquetes, muntatges de prototips, demostracions. La nostra branca de fabricació AGS-TECH, Inc. (http://www.agstech.net) fabrica els vostres prototips per si també voleu que us facin i us enviïn. Tanmateix, si només voleu que dissenyem i desenvolupem el prototip, això és totalment acceptable. A més del disseny tècnic, desenvolupament i fabricació de prototips, també oferim diversos serveis clau relacionats amb el suport de prototips i el desenvolupament de nous productes. Un breu resum dels nostres principals serveis en suport de prototips són:
​
-
Desenvolupament de conceptes i pluja d'idees
-
Anà lisis prèvies (tècniques i/o comercials segons vulgueu)
-
ComprovaciĂł i assegurament del compliment d'estĂ ndards i normatives
-
Cerca de patents i sol·licitud de patents
-
AnĂ lisi de mercat i anĂ lisi de valors i estimacions de costos
-
CoordinaciĂł de treballs de disseny i elaboraciĂł d'esborranys, plĂ nols i plecs
-
Dibuixos 2D o 3D per a les especificacions de disseny preliminar, dades escanejades en 3D
-
Disseny elèctric i electrònic
-
Esquemes d'instrumentaciĂł
-
Mètodes i nomenclatura de parts complexes
-
AnĂ lisi d'elements finits (FEA)
-
Disseny per a la fabricabilitat (DFM)
-
Varietat de Tècniques de Simulació, Simulacions Numèriques
-
SelecciĂł de components i materials fora de prestatge i personalitzats
-
TolerĂ ncia (GD&T)
-
ImpressiĂł 3D amb diverses eines i equips i fabricaciĂł additiva
-
Prototipatge rĂ pid amb diverses eines i equips
-
FormaciĂł rĂ pida de xapa
-
Mecanitzat rĂ pid, extrusiĂł, fosa, forja
-
Emmotllament rà pid amb motlles econòmics d'alumini
-
Muntatge rĂ pid
-
Proves (tècniques està ndard i desenvolupament de proves personalitzades)
​
Ens agradaria presentar algunes de les principals tècniques utilitzades en la fabricaciĂł additiva i rĂ pida, el desenvolupament de prototips, perquè pugueu prendre millors decisions. En els Ăşltims anys, hi ha hagut un augment de la demanda de Rapid Manufacturing i Rapid Prototyping. Aquests processos tambĂ© es poden denominar fabricaciĂł d'escriptori o fabricaciĂł de forma lliure. BĂ sicament, un model fĂsic sòlid d'una peça es fa directament a partir d'un dibuix CAD tridimensional. El terme Additive Manufacturing s'utilitza per a tècniques en què construĂŻm peces en capes. Utilitzant maquinari i programari integrats impulsats per ordinador realitzem la fabricaciĂł additiva. Les nostres tècniques de fabricaciĂł i prototipatge rĂ pid mĂ©s populars sĂłn:
-
ESTEREOLITOGRAFIA
-
POLYJET
-
MODELITZACIĂ“ PER DEPOSICIĂ“ FUSADA
-
SINTERITZACIĂ“ LĂ€SER SELECTIVA
-
FUSION DEL FIX D'ELECTRONS
-
IMPRESSIĂ“ TRIDIMENSIONAL
-
FABRICACIĂ“ DIRECTA
-
EINES RĂ€PIDES.
Us recomanem que feu clic aquà perDESCARREGA'T les nostres il·lustracions esquemà tiques de la fabricació additiva i els processos de fabricació rà pidaper AGS-TECH Inc. Això us ajudarà a entendre millor la informació que us oferim a continuació.
El prototipat rĂ pid ens ofereix els segĂĽents avantatges:
-
El disseny conceptual del producte es veu des de diferents angles en un monitor mitjançant un sistema 3D/CAD.
-
Es fabriquen i s'estudien prototips a partir de materials no metà l·lics i metà l·lics des dels aspectes funcionals, tècnics i estètics.
-
S'aconsegueix un prototipat de baix cost en molt poc temps. La fabricació additiva es pot semblar a la construcció d'una barra de pa apilant i unint llesques individuals una sobre l'altra. És a dir, el producte es fabrica llesca per rodanxa, o es diposita capa per capa una sobre l'altra. La majoria de peces es poden produir en hores. La tècnica és bona si es necessiten peces molt rà pidament o si les quantitats necessà ries són baixes i fer un motlle i eines és massa car i requereix molt de temps. Tanmateix, el cost per peça d'una peça és car a causa de les matèries primeres cares.
Les principals tècniques de prototipat rà pid utilitzades són:
• ESTEREOLITOGRAFIA: Aquesta tècnica tambĂ© abreujada com STL, es basa en el curat i enduriment d'un fotopolĂmer lĂquid en una forma especĂfica enfocant-hi un raig lĂ ser. El lĂ ser polimeritza el fotopolĂmer i el cura. Mitjançant l'escaneig del raig lĂ ser UV segons la forma programada al llarg de la superfĂcie de la barreja de fotopolĂmers, la peça es produeix de baix a dalt en rodanxes individuals en cascada una sobre l'altra. L'escaneig del punt lĂ ser es repeteix moltes vegades per aconseguir les geometries programades al sistema. DesprĂ©s que la peça estigui completament fabricada, es retira de la plataforma, es borra i es neteja per ultrasons i amb bany d'alcohol. A continuaciĂł, s'exposa a la irradiaciĂł UV durant unes hores per assegurar-se que el polĂmer estigui completament curat i endurit. Per resumir el procĂ©s, una plataforma que es submergeix en una barreja de fotopolĂmers i un raig lĂ ser UV es controla i es mou a travĂ©s d'un sistema de servocontrol segons la forma de la peça desitjada i la peça s'obtĂ© fotocurant el polĂmer capa per capa. Les dimensions mĂ ximes de la peça produĂŻda estan determinades per l'equip d'estereolitografia.
• POLYJET: De manera similar a la impressiĂł d'injecciĂł de tinta, en polyjet tenim vuit capçals d'impressiĂł que dipositen fotopolĂmer a la safata de construcciĂł. La llum ultraviolada col·locada al costat dels dolls cura i endureix immediatament cada capa. En polyjet s'utilitzen dos materials. El primer material Ă©s per a la fabricaciĂł del model real. El segon material, una resina semblant a un gel s'utilitza com a suport. AmbdĂłs materials es dipositen capa per capa i es curen simultĂ niament. Un cop finalitzat el model, el material de suport s'elimina amb una soluciĂł aquosa. Les resines utilitzades sĂłn similars a la estereolitografia (STL). El polyjet tĂ© els segĂĽents avantatges respecte a l'estereolitografia: 1.) No cal netejar les peces. 2.) No cal curar postprocĂ©s 3.) SĂłn possibles gruixos de capes mĂ©s petits i aixĂ obtenim una millor resoluciĂł i podem fabricar peces mĂ©s fines.
• MODELITZACIĂ“ DE DEPOSICIĂ“ FUSIONADA: Abreujat com a FDM, aquest mètode utilitza un capçal d'extrusora controlat per robot que es mou en dues direccions principals sobre una taula. El cable es baixa i s'aixeca segons sigui necessari. Des de l'orifici d'una matriu escalfada al cap, s'extrudeix un filament termoplĂ stic i es diposita una capa inicial sobre una base d'escuma. Això s'aconsegueix mitjançant el capçal de l'extrusora que segueix un camĂ predeterminat. DesprĂ©s de la capa inicial, la taula es baixa i les capes posteriors es dipositen una sobre l'altra. De vegades, quan es fabriquen una peça complicada, es necessiten estructures de suport perquè la deposiciĂł pugui continuar en determinades direccions. En aquests casos, un material de suport s'extrudeix amb un espai de filament menys dens sobre una capa de manera que sigui mĂ©s feble que el material del model. Aquestes estructures de suport es poden dissoldre o trencar posteriorment desprĂ©s de la finalitzaciĂł de la peça. Les dimensions de la matriu de l'extrusora determinen el gruix de les capes extruĂŻdes. El procĂ©s FDM produeix peces amb superfĂcies esglaonades en plans exteriors oblics. Si aquesta rugositat Ă©s inacceptable, es pot utilitzar un poliment de vapor quĂmic o una eina escalfada per suavitzar-los. Fins i tot hi ha disponible una cera de poliment com a material de recobriment per eliminar aquests passos i aconseguir tolerĂ ncies geomètriques raonables.
• SINTERITZACIĂ“ LĂ€SER SELECTIVA: Abreujat com a SLS, el procĂ©s es basa en la sinteritzaciĂł selectiva d'un polĂmer, pols cerĂ miques o metĂ l·liques en un objecte. La part inferior de la cambra de processament tĂ© dos cilindres: un cilindre de construcciĂł parcial i un cilindre d'alimentaciĂł de pols. El primer es baixa gradualment fins a on s'estĂ formant la peça sinteritzada i el segon s'eleva gradualment per subministrar pols al cilindre de construcciĂł de peces mitjançant un mecanisme de corrĂł. Primer es diposita una fina capa de pols al cilindre de construcciĂł parcial, desprĂ©s es centra un raig lĂ ser en aquesta capa, traçant i fonent/sinteritzant una secciĂł transversal determinada, que desprĂ©s es torna a solidificar en un sòlid. La pols a les zones que no sĂłn afectades pel raig lĂ ser roman solta, però encara suporta la part sòlida. DesprĂ©s es diposita una altra capa de pols i es repeteix el procĂ©s moltes vegades per obtenir la peça. Al final, es treuen les partĂcules de pols soltes. Tot això es realitza mitjançant un ordinador de control de processos mitjançant instruccions generades pel programa CAD 3D de la peça que s'estĂ fabricant. Es poden dipositar diversos materials com polĂmers (ABS, PVC, polièster, etc.), ceres, metalls i cerĂ miques amb aglomerants de polĂmers adequats.
• FUSIÓ ELECTRONS-FEIX: Similar a la sinterització là ser selectiva, però utilitzant feix d'electrons per fondre pols de titani o crom cobalt per fer prototips al buit. S'han fet alguns desenvolupaments per realitzar aquest procés en acers inoxidables, alumini i aliatges de coure. Si cal augmentar la resistència a la fatiga de les peces produïdes, utilitzem la premsa isostà tica en calent posterior a la fabricació de peces com a procés secundari.
• IMPRESSIĂ“ TRIDIMENSIONAL: TambĂ© denotada per 3DP, en aquesta tècnica un capçal d'impressiĂł diposita un aglutinant inorgĂ nic sobre una capa de pols no metĂ l·lica o metĂ l·lica. Un pistĂł que porta el llit de pols es baixa gradualment i a cada pas l'aglutinant es diposita capa per capa i es fon amb l'aglutinant. Els materials en pols utilitzats sĂłn barreges de polĂmers i fibres, sorra de fosa, metalls. Utilitzant diferents capçals d'enquadernador simultĂ niament i diferents aglutinants de colors podem obtenir diversos colors. El procĂ©s Ă©s similar a la impressiĂł d'injecciĂł de tinta però en comptes d'obtenir un full de colors obtenim un objecte tridimensional de colors. Les peces produĂŻdes poden ser poroses i per tant poden requerir sinteritzaciĂł i infiltraciĂł de metalls per augmentar la seva densitat i resistència. La sinteritzaciĂł cremarĂ l'aglutinant i fusionarĂ les pols metĂ l·liques. Metalls com l'acer inoxidable, l'alumini, el titani es poden utilitzar per fer les peces i com a materials d'infiltraciĂł utilitzem habitualment coure i bronze. La bellesa d'aquesta tècnica Ă©s que fins i tot conjunts complicats i mòbils es poden fabricar molt rĂ pidament. Per exemple, es pot fer un conjunt d'engranatges, una clau anglesa com a eina i tindrĂ peces mòbils i giratòries a punt per ser utilitzades. Es poden fabricar diferents components del conjunt amb diferents colors i alhora.
• FABRICACIĂ“ DIRECTA i EINES RĂ€PIDAS: A mĂ©s de l'avaluaciĂł del disseny i la resoluciĂł de problemes, utilitzem prototips rĂ pids per a la fabricaciĂł directa de productes o l'aplicaciĂł directa als productes. En altres paraules, el prototipat rĂ pid es pot incorporar als processos convencionals per fer-los millors i mĂ©s competitius. Per exemple, el prototipat rĂ pid pot produir patrons i motlles. Els patrons d'un polĂmer de fusiĂł i combustiĂł creats per operacions de prototipat rĂ pid es poden muntar per a la fosa d'inversiĂł i invertir. Un altre exemple a esmentar Ă©s utilitzar 3DP per produir carcassa de fosa de cerĂ mica i utilitzar-la per a operacions de fosa de closca. Fins i tot els motlles d'injecciĂł i les insercions de motlles es poden produir mitjançant un prototipat rĂ pid i es poden estalviar moltes setmanes o mesos de temps d'execuciĂł de la fabricaciĂł de motlles. NomĂ©s analitzant un fitxer CAD de la peça desitjada, podem produir la geometria de l'eina mitjançant programari. Aquests sĂłn alguns dels nostres mètodes populars d'eines rĂ pides:
-
RTV (Room-Temperature Vulcanizing) MOLDURA / COSTADA D'URETA: Es pot utilitzar el prototipat rĂ pid per fer el patrĂł de la peça desitjada. A continuaciĂł, aquest patrĂł es recobreix amb un agent de separaciĂł i s'aboca cautxĂş RTV lĂquid sobre el patrĂł per produir les meitats del motlle. A continuaciĂł, aquestes meitats de motlle s'utilitzen per injecciĂł d'uretans lĂquids. La vida del motlle Ă©s curta, nomĂ©s com 1 o 30 cicles, però suficient per a la producciĂł de lots petits.
-
ACES (Acetal Clear Epoxy Solid) MOLDETURA PER INJECCIÓ: Utilitzant tècniques de prototipat rà pid com l'estereolitografia, produïm motlles d'injecció. Aquests motlles són closques amb un extrem obert per permetre l'ompliment de materials com epoxi, epoxi farcit d'alumini o metalls. De nou, la vida del motlle es limita a desenes o centenars de peces com a mà xim.
-
PROCÉS D'EINES DE METĂ€LLIC POLVERIZAT: Utilitzem prototips rĂ pids i fem un patrĂł. Ruixem un aliatge d'alumini-zinc a la superfĂcie del patrĂł i l'hi recobrim. A continuaciĂł, el patrĂł amb el recobriment metĂ l·lic es col·loca dins d'un matrĂ s i es posa en test amb un epoxi o epoxi farcit d'alumini. Finalment, es retira i produint dues meitats de motlle d'aquest tipus obtenim un motlle complet per a l'emmotllament per injecciĂł. Aquests motlles tenen una vida Ăştil mĂ©s llarga, en alguns casos segons el material i les temperatures poden produir milers de peces.
-
PROCÉS KEELTOOL: aquesta tècnica pot produir motlles amb 100.000 a 10 milions de cicles de vida. Utilitzant prototips rĂ pids produĂŻm un motlle RTV. A continuaciĂł, s'omple el motlle amb una barreja que consisteix en pols d'acer per eines A6, carbur de tungstè, aglutinant de polĂmer i es deixa curar. A continuaciĂł, aquest motlle s'escalfa per cremar el polĂmer i fusionar les pols metĂ l·liques. El segĂĽent pas Ă©s la infiltraciĂł de coure per produir el motlle final. Si cal, es poden realitzar operacions secundĂ ries com el mecanitzat i el polit al motlle per obtenir millors precisions dimensionals.

