ГОСТ Р 70242—2022
работку детали. Кроме того, ориентация построения в некоторой степени определяет достижимый уро
вень точности. Из-за послойного наращивания может происходить усадка детали, зависимая от направ
ления (анизотропная). Остаточные напряжения и термическая обработка дополнительно рассмотрены в
6.4 и 6.6.
5.10 Процесс подготовки изделия к изготовлению методом прямого подвода энергии и
материала
Для использования прямого подвода энергии и материала необходимы трехмерные геометриче
ские данные для представления изготавливаемого компонента.
Процесс подготовки к выращиванию включает в себя следующие стадии:
- анализ исходных требований к конечному изделию (геометрическая форма, точность, обраба
тываемые поверхности, припуски на механическую обработку, возможности включения подложки в
деталь или возможности декомпозиции на отдельные детали с последующей сборкой);
- на основании исходных требований разрабатывают стратегию изготовления изделия. Результа
том является трехмерная модель заготовки(ок), которая(ые) будут изготовлены при помощи прямого
подвода энергии и материала;
- на основе созданной трехмерной модели заготовки строят технологическую модель выращивае
мой заготовки, которая отличается от твердотельной тем, что она адаптирована для создания управ
ляющего процесса, учитывает деформации, усадку и особенности построения траекторий;
- на основе созданной технологической модели выращиваемой заготовки разрабатывают проект в
CAM-системе, включающий траектории перемещения печатающей головки при выращивании отдель
ных элементов заготовки. Добавляют технологические параметры, проводят симуляцию и постпроцес
сирование управляющего процесса;
- управляющий процесс загружают на установку, проводят проверку и выращивание заготовки;
- по окончании процесса проводят контроль геометрии выращенной заготовки на соответствие
требуемым размерам, установленным в конструкторской документации.
В зависимости от ситуации и доступного программного обеспечения может возникнуть несколь
ко вариантов выполнения процесса. Все чаще в программное обеспечение, предназначенное для ре
шения различных инженерных задач, добавляют модули АП, позволяющие моделировать процессы,
прогнозировать остаточное напряжение, прогнозировать искажения, оценивать время построения и
распознавать проблемы технологичности. Кроме того, в некоторые из этих программных систем добав
лены функции планирования процессов, которые обеспечивают разбиение модели на слои,
создание траектории перемещений печатающей головки и возможности генерации кода, что может
устранить необходимость в создании нейтральных файлов (не привязанных к определенному
программному обе спечению) для обмена данными.
В случае ремонта изделий для рабочих процессов может потребоваться трехмерное представле
ние наплавляемого материала для облегчения планирования траектории перемещений печатающей
головки.
5.11 Качество данных и представление
В АП применяют два наиболее распространенных типа нейтральных представлений для обмена
данными: контурное представление (такие как STEP и IGES) и представление в виде полигональной
модели (представление поверхности в виде набора треугольников). Контурное представление геоме трии
обычно необходимо преобразовывать в полигональную модель для планирования процесса. Та ким
образом, при планировании процесса АП, как правило, применяют полигональную модель. Также могут
быть использованы другие представления, например воксели или слои. Для гибридных систем обработки
можно применять модель представления границ (часто сокращенно В-rep или BREP), чтобы избежать
лестничных эффектов в окончательно обработанном компоненте, вызванных преобразовани ем
поверхности в набор треугольников. При описании геометрической модели следует учитывать две
существенные характеристики:
- модель должна иметь «замкнутую» поверхность (иногда называемую «водонепроницаемая»).
Отсутствие «замкнутости» модели может иметь негативные последствия для системы автоматизиро
ванного производства;
- если используют модель представления в виде набора треугольников, разрешение обычно за висит
от допуска, часто называемого «высота хорды», которая описывает максимальное отклонение
14