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对通过 ROBOCASTING 技术形成的陶瓷层进行几何测量

发布:北京仪光科技有限公司
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度。

cs18 WPI - ceramic layers 1
图 1.a) 单层路径,长度为 20 毫米,相邻路径之间的间隙为 2 毫米。 b) 双层印刷,长度为 20 毫米,相邻路径之间的间隙为 2 毫米
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图 2.单层图案示意图
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图 3.测量双层零件高度的实验示意图

使用放大 5 倍的连续共焦模式研究单层路径。类似地,使用放大 5 倍的连续共焦模式和对 9 个视场的扩展测量来研究双层零件。

如图 4 至 7 所示,研究人员为每个图案收集了 11 个具有高度、宽度和面积信息的横截面。计算并分析了平均值。每个单层路径的体积也由平均长度和横截面积计算得出。

cs18 WPI - ceramic layers 5
图 4.在 S neox 共聚焦模式下以 5 倍放大倍数测量的 Robocasting 陶瓷单层图案的表面形貌。
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图 5.在聚焦模式下以 5 倍放大倍数测量的 Robocasting 陶瓷单层图案的 2D 轮廓
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图 6.在 S neox 共聚焦模式下以 5 倍放大倍数测量的 Robocasting 陶瓷双层图案的表面形貌
cs18 WPI - ceramic layers 8
图 7.在聚焦模式下以 5 倍放大倍数测量的 Robocasting 陶瓷双层图案的 2D 轮廓

借助 3D 光学轮廓仪 Sensofar S neox 的共聚焦模式,我们成功地测量了印刷陶瓷零件的几何参数,且无需进行烧结。因为避免了烧结过程的影响,这些尺寸可以作为数据库,用于预测和提高自动 Robocasting 过程的准确性。


2024-05-13
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