3D打印制作电影道具莫甘娜及航空发动机

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  3D打印简介
  3D打印即快速成型技术的一种,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可黏合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。3D打印通常是采用数字技术材料打印机来实现的。在模具制造、艺术品、建筑模型、卡通动漫、电子产品外壳等工业设计等领域常被用于快速制造模型,后逐渐被应用于一些航空、航天产品的直接制造。该技术在珠宝、鞋类、建筑、汽车、航空航天、牙科和医疗产业、教育、地理信息系统、土木工程、枪支以及其他领域都有所应用。
  常用3D打印切片软件有Makewat、Cura、Slic3r。Cura软件适用于windows系统,由于显示界面简洁,切片速度快,占用内存低,容易使用,所以被大众广泛应用。本文以Cura-15.02.1版本为例介绍,使用MakeBot打印机和PLA材料打印。3D图形设计软件使用3Dsmax,生成STL文件,利用Cura软件设置好参数,软件模拟切片正常后,保存为G代码,通过U盘将G代码插入3D打印机,实现各个部件的打印。
  《英雄联盟》莫甘娜雕塑打印
  在大片横行的今天,电影道具从未像现在这样重要。如今,好莱坞正在通过3D设计和3D打印技术帮助电影制作人员比以往任何时候都更快捷、更便宜地制作道具。下面为大家介绍《英雄联盟》道具的制作方法。
  《英雄联盟》(简称LoL)是由美国Riot Games公司2009年开发的在线网络3D游戏, 注册用户过亿,成为当今世界最具人气和影响力的网络游戏之一。《英雄联盟》除了即时战略、团队作战外,还拥有一百多位特色各异的英雄、丰富的地图及玩法、自动匹配的战网平台,包括天赋树、召唤师系统、符文等元素。
  莫甘娜(Morgana)是游戏中的英雄之一。她拥有被动技能灵魂吸取以及主动技能暗之禁锢、痛苦腐蚀、黑暗之盾、灵魂镣铐,能够对敌方英雄进行线上最大程度的消耗以及控制。她还有非常棒的主动开团技能以及团控和团战能力,在后期团战中可以起到决定性的作用。
  图2 莫甘娜3D雕塑设计图
  (1)Cura软件中关键参数设置
  ①在Basic下设置层高(Layer height):每一层的层高一般是0.2,较小的层高可提高打印精度,但会花费更长的时间打印。
  ②外壳层厚(Shell thickness):确保打印的物体的健壮性,尤其是中空的物体。层厚一般设置为喷头直径的倍数,但不大于2.0mm。有时候需要不断地调整这个值来实现更好的打印效果。
  ③顶端/低端层厚(Bottom/Top thickness):为了一致性,一般顶端和底端会和普通层高一样厚。调整这个值会影响打印时间,1.2mm比较合适。
  ④填充密度(Fill Density):空腔造型内部填充,一般简易造型是80%-95%填充,在试用打印机阶段,20%-30%为最合适。
  ⑤打印速度(Print Speed):打印速度越高,送料速度越快,越容易产生毛刺。因此要合理设置打印速度。
  ⑥在Qualify下设置支撑类型(Support Type):可以选择只在需要的地方打印支撑(Touching buildplate);也可以选择在所有位置下打印支撑(Everywhere)。
  ⑦增加底座(Platform adhesion type):如果没有热床,可以选择raft。它会在模型下面打印一层,用来确保你的模型牢牢地固定在板子上面,这是一个很实用的方法。
  ⑧在Support下设置悬空支撑角度(Overhang angle):一般支撑角度设置为60,模型上有飞翼、手臂、飘逸长发悬空,手臂太细,特别是手指等位置,十分容易打印失败。支撑设置很关键,过密支撑导致打印时间长,浪费耗材,支撑清理难度大;稀疏的支撑可以节省耗材及打印时间。
  逐步降低支撑角度试着打印,直到悬空部件下面都有支撑即可,通过试验,支撑角度设置为20,打印效果较好。
  (2)雕塑后续处理
  刚打印好的模型手板,要小心地去掉里外支撑、毛刺,狭窄缝隙出用镊子去除。最后用透明环氧树脂胶涂刷雕塑内外表面,干燥凝固后,再涂刷第2遍,可以让雕塑更加坚固。最后为雕塑表面上色。小的区域可用汽车补漆笔涂色,大的区域用自喷漆喷涂。此时应该注意,在下一次喷涂之前,应用纸或保鲜膜遮住上一次已喷涂过的部位。喷错区域可用200目以上砂纸修补,颜色渐淡区域可用砂纸打磨。
  航空涡扇发动机打印
  涡轮风扇发动机(Turbofan,简称涡扇)是飞机发动机的一种,由涡轮喷气发动机(Turbojet,简称涡喷)发展而成。两者的共同点都是压气机压缩空气在燃烧室燃烧膨胀做功,带动压气机后直接喷出。与涡喷发动机比较,主要特点是加装涡轮驱动的风扇和一个外罩,构成一个外涵道。首级压缩机的面积大很多,同时被用作为空气螺旋扇,将部分吸入的空气通过喷射引擎的外围向后推。发动机核心部分空气经过的中心部分为内涵道,仅有风扇空气经过的核心机外侧部分称为外涵道。现在多数的飞机引擎都采用涡扇作为动力来源。涡喷发动机只有内涵道。
  外涵道和内涵道的空气质量流量之比称为涵道比。小于1定义为小涵道比,大于4定义为大涵道比,大于1小于4为中涵道比。涵道比是涡扇发动机的重要设计参数,它对发动机耗油率和推重比有很大影响。
  涡扇发动机的优点是在燃气发生器相同的情况下,空气流量大,排气速度低,所以推进效率高,耗油率低,噪声低。不加力的涡扇发动机是高亚音速客机和运输机的理想动力;带加力的涡扇发动机则适用于超音速军用飞机。
  航空爱好青少年也经常利用3D打印来制造零件(如图8),设计制造自己的航空发动机模型,提高自己航空工程技能。 图9展示了一个教学用涡轮风扇发动机模型,它可以对真实的涡扇发动机工作状态进行演示,包括了真实的涡扇发动机所具有的涡轮风扇、压气机及可以产生附加推力的涡轮。
  利用GE公司提供的风扇、压气机、涡轮及转子轴STL图形文件,打印耗材选用PLA,单独5个小涡轮用黄色耗材,其他用白色耗材。把一种颜色耗材零件放置在一起打印,注意在Tools菜单下选择Print all at once(多个模型同时打印)方式。这样速度比较快,只需要2次就可以打印完所有零件。
  在进行3D打印时,根据不同零件,经常需要调整参数,如打印速度、温度、挤出量、移动速度。对于动画中人物、精密零件等小模型,参数可设置为:打印速度20~25,温度190~195,挤出量80~85,移动速度60;对于中大型模型手板等,参数可设置为打印速度30~40,温度200~205,挤出量90~100,移动速度80。
  (作者系中航集团西航一中高二(八)班学生 指导教师:王超)
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