微成型技术
微成形技术的优点:大批量、高效率、高精度、 低成本、低污染等。
微成形领域的基本问题
我们可以将微成形领域中的 问题分为四个部分:材料, 工艺,工具和设备。
尺寸效应
随着尺寸的变化而带来的一系列问题我们称 为尺寸效应,在微成形领域中这个效应越发 显著。
我们大致可以将尺寸效应分为两大类:流动 应力尺寸效应和摩擦尺寸效应。
LIGA技术的三个基本步骤:
借助同步辐射X光实现的厚 胶曝光、将样品结构浸入 电解液中在凹槽处电镀金 属和实现微复制的注塑成 形。
1.随着传统小型化的发展和MST的应用领域渐 渐增加,机械组件和金属微型零件将会有一个 很大的市场前景。
2.成型技术能够很好的满足市场的要求,作为 一种技术补充,在经济和生态因素、高准确性、 良好的机械性能和可靠性上有着很大的潜力。
流动应力尺寸效应
国内外学者在微成形领域的研究中发现,随着尺 寸的变小,材料成形的流动应力,延伸率,屈服 强度等都出现了不同程度的减少。
摩擦尺寸效应
摩擦是金属塑性成形中至关重要的一个因素。擦力随着尺寸的不断减少 反而不断增大。而其变化的原因是因为摩擦因 子会随着尺寸的不断减少而不断增大。
摩擦力对拉伸成形的影响十分大,对制品进 行润滑可以改善制品的成形性能。
微细电火花技术
微细电火花加工技术概述
微细电火花加工可用于加工所有导电材料而不 考虑材料的硬度等机械性能。
常用的微细电火花加工技术有:深等离子蚀刻 技术;微细超声加工;微细电解加工等。
微细电火花加工技术的基本原理
LIGA技术与准LIGA技术
3.微成型技术方面目前仍然没有很大突破。
Thank You
微成形技术
微成形技术大致可分为微体积成形和微薄板成形 两类。
微体积成形包括:挤压,墩粗,胀形,锻造等。 微薄板成形包括:拉伸,冲裁,弯曲等。
微薄板成形之微拉深
4.2.1 拉伸成形概念 利用模具将平板毛坯变成开口空心零件的冲压加工方法
称为拉伸
拉伸成形示意图各区受力
微拉伸
微拉伸成形过程中,由于尺寸的影响导致流 动应力和摩擦力的变化,所以极易出现起皱 和拉裂的现象。
金属塑性加工理论
——陈真
微成形简介 微成形的应用 微成形的主要问题 微细加工技术 微成形技术展望
随着微机电系统(MEMS)和电子工业的兴起,微成 形技术在电子行业得到了广泛的应用。比较典型的 应用是电子产品以及医疗器械的零部件生产,如: 电视机电子枪的微杯形件;引线框架等。
微成形的定义:材料的塑 性变形生产至少有两个维 度在亚毫米级以下的零件 成形。