高度定制化:能夠根據用戶的設計需求,快速制造出各種形狀復雜、個性化的產品。無論是獨特的珠寶首飾、定制的醫療器械,還是具有特殊結構的機械零件,3D 打印都可以按照精確的設計模型進行生產,滿足不同用戶的個性化需求。設計自由度高:傳統制造方法往往受到工藝和模具的限制...
FDM熔融沉積成型(Fused Deposition Modeling)技術特點:通過加熱和熔化絲狀的熱塑性材料,噴頭將熔融狀態下的材料擠出并終凝固,逐層堆積形成終的成品。應用范圍:因其操作簡便、成本較低,廣泛應用于教育、家庭DIY、原型制作等領域。市場普...
制造業: 產品原型制造:在產品開發階段,快速制造產品原型,幫助設計師和工程師進行設計驗證、功能測試和外觀評估,縮短產品開發周期,降低成本。模具制造:制造注塑模具、壓鑄模具等,相比傳統模具制造方法,能減少制造時間和成本,尤其適用于小批量、復雜模具的生產...
按打印原理分類: 熔融沉積式(FDM):原理:使用絲狀的熱塑性材料,通過加熱噴嘴將其熔化并逐層沉積在構建平臺上。材料:聚乳酸()、ABS塑料等。特點:操作簡單、成本較低,適合初學者和快速原型制作。 光固化(SLA、DLP、LCD):原理:使用特...
零部件制造: 高精度制造:SLA 3D打印技術能夠制造出高精度、復雜形狀的零部件,滿足航空領域對零部件質量的高要求。輕量化設計:通過SLA 3D打印技術,設計師可以優化零部件的結構,減少材料使用,實現輕量化設計,從而提高航空器的燃油效率和載荷能力。 ...
影響3D打印生產效率的因素設備性能:不同類型和型號的3D打印機速度差異較大。例如,一些桌面級FDM(熔融沉積成型)打印機打印速度通常在每小時幾立方厘米到幾十立方厘米之間。而工業級的大型3D打印機,如采用SLS(選擇性激光燒結)或DLP(數字光處理)技術的設備,...
材料多樣性:3D打印技術可以使用多種材料,包括塑料、金屬、陶瓷、玻璃等。這種材料多樣性使得3D打印能夠應用于更的領域,滿足不同的性能需求。可持續性:3D打印技術有助于減少材料浪費,因為它允許按需生產,避免了傳統制造中的大量剩余庫存。此外,一些3D打印技術還采用...
材料因素材料特性:不同的3D打印材料具有不同的物理和化學性質,如熔點、粘度、收縮率等,這些特性會影響打印過程和產品性能。例如,收縮率較大的材料在打印后容易出現變形、開裂等問題;粘度不合適的材料可能導致擠出不均勻,影響產品表面質量。材料質量:材料的純度、粒度分布...
模型結構合理性:3D 打印模型的結構設計直接影響打印的可行性和質量。復雜的結構可能需要更多的支撐材料,增加打印難度和成本,并且在去除支撐時可能會損傷產品表面。同時,不合理的結構可能導致打印過程中出現應力集中,引起產品變形或斷裂。壁厚和尺寸:產品的壁厚和尺寸也需...
高度定制化:能夠根據用戶的設計需求,快速制造出各種形狀復雜、個性化的產品。無論是獨特的珠寶首飾、定制的醫療器械,還是具有特殊結構的機械零件,3D 打印都可以按照精確的設計模型進行生產,滿足不同用戶的個性化需求。設計自由度高:傳統制造方法往往受到工藝和模具的限制...
產業集群化發展:各地將形成更多的 3D 打印產業集群,吸引上下游企業集聚,實現資源共享、協同創新,提高產業整體競爭力。產業集群還能促進技術交流和人才培養,推動 3D 打印產業快速發展。市場規模持續擴大:隨著技術的進步、應用領域的拓展和成本的降低,3D 打印市場...
定向能量沉積(DED)原理:金屬材料在沉積的同時被強大的能量饋送和融合。子類型:粉末激光能量沉積、線弧增材制造(WAAM)、線電子束能量沉積、冷噴涂等。材料:金屬線材或粉末。特點:用于逐層打印,也常用于修復或增加金屬物體的特征。7. 剝離層積原理:將非常薄的材...
產業集群化發展:各地將形成更多的 3D 打印產業集群,吸引上下游企業集聚,實現資源共享、協同創新,提高產業整體競爭力。產業集群還能促進技術交流和人才培養,推動 3D 打印產業快速發展。市場規模持續擴大:隨著技術的進步、應用領域的拓展和成本的降低,3D 打印市場...
定制化與批量生產融合:當D 打印主要集中于個性化定制和小批量生產,但隨著生產速度提升和材料種類豐富,定制化與批量生產的界限逐漸模糊。像汽車制造等大型企業已開始利用該技術生產標準化零部件,未來會有更多個性化產品推出,不過也需要在靈活性與生產效率間找到平衡。材料多...
零部件制造: 高精度制造:SLA 3D打印技術能夠制造出高精度、復雜形狀的零部件,滿足航空領域對零部件質量的高要求。輕量化設計:通過SLA 3D打印技術,設計師可以優化零部件的結構,減少材料使用,實現輕量化設計,從而提高航空器的燃油效率和載荷能力。 ...
航空航天零部件制造:制造航空發動機葉片、機翼結構件等復雜零部件,減輕飛行器重量,提高燃油效率和性能。3D 打印技術還可用于制造具有特殊結構和功能的零部件,滿足航空航天領域對高性能材料和復雜設計的要求。快速維修:在航空航天現場,可根據需要快速打印出損壞的零部...
3D打印,也被稱為增材制造,是一種基于數字模型的技術。它從CAD軟件設計或數字庫中的電子文件開始,通過構建準備軟件將設計分解成層,然后生成3D打印機的路徑指令,逐層堆積材料終疊加成型。3D打印技術可以按照其生產的產品或使用的材料類型進行分類,主要類型包括以...
早期構想與探索1859年,法國雕塑家弗朗索瓦?威廉姆(Fran?oisWillème)申請了多照相機實體雕塑(photosculpture)的,這是3D掃描技術的早期雛形。1892年,法國人JosephBlanther提出使用層疊成型方法制作地形圖的構想,...
FDM熔融沉積成型(Fused Deposition Modeling)技術特點:通過加熱和熔化絲狀的熱塑性材料,噴頭將熔融狀態下的材料擠出并終凝固,逐層堆積形成終的成品。應用范圍:因其操作簡便、成本較低,廣泛應用于教育、家庭DIY、原型制作等領域。市場普...
激光選區燒結(SLS):工作原理:預先在工作臺上鋪一層粉末材料,激光在計算機控制下,按照界面輪廓信息,對實心部分粉末進行燒結,然后不斷循環,層層堆積成型。特點:制造工藝簡單,柔性度高,材料選擇范圍廣,成本低,成型速度快。納米顆粒噴射金屬成型(NPJ):工作原理...
材料因素材料特性:不同的3D打印材料具有不同的物理和化學性質,如熔點、粘度、收縮率等,這些特性會影響打印過程和產品性能。例如,收縮率較大的材料在打印后容易出現變形、開裂等問題;粘度不合適的材料可能導致擠出不均勻,影響產品表面質量。材料質量:材料的純度、粒度分布...
快速成型手板在現代工業設計和電子產品研發中扮演著至關重要的角色。以下是對快速成型手板的詳細解釋:定義與功能定義:快速成型手板,又稱快速手板,是在新產品開發過程中,為了驗證產品設計的合理性而快速制作出的實物模型。這些模型通常在沒有開模具的前提下,根據產品外觀圖紙...
按材料類型分類: 塑料3D打印:主要使用熱塑性塑料,如、ABS等,通過熔融沉積或其他技術成型。廣泛應用于快速原型制作、個人DIY項目等。 金屬3D打印:使用金屬粉末作為打印材料,通過選擇性激光熔化或燒結技術成型。適用于航空航天、汽車、醫療等領域...
按打印原理分類: 熔融沉積式(FDM):原理:使用絲狀的熱塑性材料,通過加熱噴嘴將其熔化并逐層沉積在構建平臺上。材料:聚乳酸()、ABS塑料等。特點:操作簡單、成本較低,適合初學者和快速原型制作。 光固化(SLA、DLP、LCD):原理:使用特...
材料多樣性:3D打印技術可以使用多種材料,包括塑料、金屬、陶瓷、玻璃等。這種材料多樣性使得3D打印能夠應用于更的領域,滿足不同的性能需求。可持續性:3D打印技術有助于減少材料浪費,因為它允許按需生產,避免了傳統制造中的大量剩余庫存。此外,一些3D打印技術還采用...
CNC(Computer Numerical Control)加工手板是一種常見的快速成型技術 精度高: 精確復制設計: CNC 加工依靠計算機程序精確控制刀具的運動,能夠實現高精度的加工,一般精度可達 ±0.01mm - ±0.1mm。...
SLA手板是3D打印(即快速成型技術的一種)中的加工方式,以下是關于SLA手板的詳細介紹: 定義與原理:SLA(Stereolithography Appearance),即光固化成型法,是采用立體雕刻原理的一種工藝,又稱光敏樹脂選擇性固化。SLA手...
按材料類型分類: 塑料3D打印:主要使用熱塑性塑料,如、ABS等,通過熔融沉積或其他技術成型。廣泛應用于快速原型制作、個人DIY項目等。 金屬3D打印:使用金屬粉末作為打印材料,通過選擇性激光熔化或燒結技術成型。適用于航空航天、汽車、醫療等領域...
早期構想與探索1859年,法國雕塑家弗朗索瓦?威廉姆(Fran?oisWillème)申請了多照相機實體雕塑(photosculpture)的,這是3D掃描技術的早期雛形。1892年,法國人JosephBlanther提出使用層疊成型方法制作地形圖的構想,...
其他類型電子束熔化(EBM)原理類似于SLM,但使用電子束而不是激光束來熔化金屬粉末。材料主要是金屬粉末。材料噴射通過噴嘴將液態或粉末狀的材料噴射到打印區域,并使其固化或燒結。材料可以是多種類型,如塑料、金屬、陶瓷等。粘結劑噴射使用噴嘴將粘結劑噴射到粉末材料上...