更高的精度:SLA 技術使用激光掃描液態光敏樹脂進行固化,光斑直徑可以聚焦到很小,能夠實現精細的細節和精細的尺寸控制。一般情況下,SLA 打印機的精度可達到 ±0.1mm 甚至更高,而 FDM 技術受噴頭直徑和材料收縮等因素影響,精度通常在 ±0.2mm - ...
打印精度:打印機的精度決定了打印產品的細節和尺寸準確性。高精度的打印機能夠打印出更細膩、更符合設計要求的產品,而精度較低的打印機可能會導致產品表面粗糙、尺寸偏差較大。噴頭性能:噴頭的質量和性能直接影響材料的擠出效果。噴頭的直徑、溫度控制精度、擠出速度穩定性等都...
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...
快速成型:從數字模型到物理產品的轉化速度快,尤其對于小批量、多品種的產品生產,無需制作模具等復雜的前期準備工作,縮短了產品的研發和生產周期。例如,在新產品開發過程中,設計師可以快速打印出產品原型,進行功能測試和外觀評估,及時發現問題并進行修改,加快產品上市速度...
尺寸精度檢測:使用量具(如卡尺、千分尺、三坐標測量儀等)對金屬手板的關鍵尺寸進行測量,檢查尺寸是否符合設計圖紙的要求,確保尺寸公差在允許范圍內。表面質量檢測:通過目視檢查、光學顯微鏡或電子顯微鏡等手段,觀察手板表面是否有劃傷、裂紋、氣孔、砂眼等缺陷,檢查表面粗...
工業設計: 原型制作:SLA 3D打印技術能夠快速制造高精度產品原型,幫助設計師和工程師在產品開發初期驗證設計合理性。這有助于縮短研發周期,降低開發成本,并加速產品上市進程。模具制造:SLA 3D打印技術還可以用于制作復雜結構的模具。通過打印出與產品...
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...
SLA(Stereolithography Apparatus)3D打印技術,以其高精度、的表面質量和的材料選擇,在多個領域展現出了巨大的應用潛力。以下是SLA 3D打印技術的主要應用領域: 醫療領域牙科模型:SLA 3D打印技術可以用于制作牙冠、牙...
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...
鎂合金:具有質量輕、強度佳的特點,受到消費性 3C 產品的青睞。但由于鎂是易燃金屬,機械加工時對環境管控要求高,模型制作危險性較大,壓鑄后機械加工工序多,成本較高,一般用于對重量和強度有特殊要求的產品手板,如筆記本電腦外殼手板。 黃銅:由銅和鋅組成的...
工業設計: 原型制作:SLA 3D打印技術能夠快速制造高精度產品原型,幫助設計師和工程師在產品開發初期驗證設計合理性。這有助于縮短研發周期,降低開發成本,并加速產品上市進程。模具制造:SLA 3D打印技術還可以用于制作復雜結構的模具。通過打印出與產品...
材料噴射原理:微小的材料液滴沉積在構建板上,然后固化。類型:材料噴射(M-Jet)、納米顆粒噴射(NPJ)、PolyJet、塑料自由成形等。材料:多種材料,包括光敏樹脂等。特點:允許在同一物體上打印不同的材料,如多種顏色和紋理。5. 粘結劑噴射原理:液體粘結劑...
地理和物流優勢:3D打印技術使得制造可以在更接近終用戶的地方進行,減少了運輸成本和環境影響。此外,它還支持遠程制造和分布式生產。教育和研究:3D打印技術在教育和研究領域也發揮了重要作用。它允許學生和研究人員更直觀地理解三維結構,并進行實驗和創新。醫療應用:在醫...
SLS選擇性激光燒結(Selective Laser Sintering)技術特點:使用激光束掃描粉末材料,使其達到燒結溫度并粘結在一起,逐層堆積形成物體。應用范圍:主要用于金屬和塑料粉末的打印,適用于汽車零部件、航空航天零件等度、高精度要求的領域。市場普...
應用領域: 工業設計與制造:常用于產品原型制作,幫助設計師快速驗證設計想法,進行外觀評估和功能測試。在模具制造中,可通過打印模具原型來進行試模和優化,縮短模具開發周期和成本。醫療領域:可打印人體模型、手術導板等。模型能幫助醫生更好地了解患者病情,制定...
3D打印技術依據其打印原理和材料的不同,可以分為多種類型。以下是一些主要的3D打印類型: 材料擠出類熔融沉積式(FDM/FFF)原理:通過加熱和熔化絲狀的熱塑性材料,噴頭底部帶有微細噴嘴,在計算機控制下,噴頭沿X軸方向移動,工作臺沿Y軸方向移動,根據...
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...
減少材料浪費:3D 打印是一種增材制造技術,它是根據模型的形狀逐步添加材料來構建物體,相比傳統的減材制造方法,如切削、磨削等,能夠減少材料的浪費。在傳統制造中,大量的原材料會在加工過程中被切除掉,而 3D 打印只在需要的地方添加材料,提高了材料的利用率,降低了...
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...
多材料與高精度打印:未來 3D 打印將能同時使用多種不同材料進行打印,實現一個部件多種材料性能的集成。打印精度也會不斷提高,納米級打印技術會逐漸成熟并應用,使制造更精細、更復雜的結構和產品成為可能,如微機電系統、生物細胞結構等。高速打印技術的突破:通過優化打印...
SLA(Stereolithography Apparatus)3D打印技術,以其高精度、的表面質量和的材料選擇,在多個領域展現出了巨大的應用潛力。以下是SLA 3D打印技術的主要應用領域: 醫療領域牙科模型:SLA 3D打印技術可以用于制作牙冠、牙...
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...
生物3D打印:使用生物材料(如細胞、生物墨水等)進行打印,以制造生物組織或。在醫療領域具有巨大的潛力,如組織工程、再生醫學等。 復合材料3D打印:使用多種材料的混合物作為打印材料,以實現特定的性能要求。在航空航天、汽車等領域有應用,以提高部件的強度和...
教育領域教學模型制作:在理工科的教學當中,SLA 技術可以打印出各種物理、化學、生物等學科的教學模型,幫助學生更好地理解抽象的概念和復雜的結構。例如,打印出分子結構模型、人體骨骼模型、機械零件模型等,使學生能夠直觀地觀察和學習。學生創新實踐:為學生提供了一個將...
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...
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,...
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...
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...
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...
技術發展與推廣1987年,卡爾?迪卡德和他的老師共同開發了選擇性激光燒結技術(SLS),使用激光將粉末材料燒結成型。1988年,出現了熔融沉積建模(FDM)技術的雛形,斯科特為了給自己女兒制作一個玩具青蛙而發明了這一技術。1991年,Helisys公司售出了臺...