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,...
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,...
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...
復雜結構:設計定制化生產:SLA 3D打印技術允許設計師根據特定需求進行定制化生產,滿足航空領域對零部件的多樣化需求。優化內部結構:通過SLA 3D打印技術,設計師可以優化零部件的內部結構,提高零部件的性能和可靠性。 具體案例:在航空領域,已經有多個...
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...
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...
高溫安全: 避免燙傷:3D 打印機的噴頭在工作時溫度較高,通常在 180℃-250℃之間,打印平臺也可能會加熱到幾十攝氏度。在打印機運行過程中,不要觸摸噴頭和加熱平臺,以免燙傷。防止起火:打印過程中,要確保打印機周圍沒有易燃物,如紙張、塑料等。同時,...
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...
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...
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...
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...
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...
優勢與挑戰: 優勢: 高精度:SLA 3D打印技術能夠制造出高精度零部件,滿足航空領域對零部件質量的高要求。 復雜形狀制造能力:SLA 3D打印技術能夠制造出傳統制造方法難以實現的復雜形狀和結構。 挑戰: 材料性能:SLA 3...
建筑行業: 建筑模型制作:快速制作建筑模型,展示建筑外觀、內部結構和空間布局,幫助設計師與客戶溝通設計理念,進行方案評估和修改。建筑構件生產:打印建筑構件,如墻板、屋瓦、裝飾構件等,提高生產效率和質量,實現復雜建筑造型的精細制造。一些公司還嘗試用 3...
還原聚合類(光固化類)立體平板印刷(SLA)原理:使用特定波長與強度的激光聚焦到光固化材料表面,使之由點到線、由線到面的順序凝固,完成一個層面的繪圖作業,然后升降臺在垂直方向移動一個層片的高度,再固化另一個層面,層層疊加構成一個三維實體。材料:光敏樹脂。數字光...
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...
優勢與挑戰: 優勢: 高精度:SLA 3D打印技術能夠制造出高精度零部件,滿足航空領域對零部件質量的高要求。 復雜形狀制造能力:SLA 3D打印技術能夠制造出傳統制造方法難以實現的復雜形狀和結構。 挑戰: 材料性能:SLA 3...
與人工智能的深度融合:預計人工智能(AI)和機器學習會深度嵌入 3D 打印過程。AI 能夠根據歷史數據優化設計方案,實時反饋調整參數,從而顯著提高產品質量和生產精度,使傳統制造行業轉向更加自動化與個性化的生產方式。供應鏈本地化:3D 打印推動供應鏈從全球化向本...
實際應用中的生產效率表現: 在產品原型制造方面:3D打印可以快速將數字模型轉化為實物,幾天內就能完成一個復雜產品原型的制作,相比傳統的模具制造等方法,縮短了開發周期,提高了效率。 在小批量零部件生產方面:對于一些復雜形狀、小批量的零部件,3D打...
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...
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...
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...
粉末床熔融類選擇性激光燒結(SLS)原理:使用鋪粉將一層粉末材料均勻鋪在已成型零件的上表面,并將其加熱到略低于該粉末的燒結溫度。控制系統通過激光束在該層的截面輪廓上進行掃描,使粉末的溫度升至熔點,實現燒結并與下面已成型的部分粘結在一起。完成一層后,工作臺下降一...
航空航天領域深化應用:更多的大型航空航天結構件將采用 3D 打印制造,實現輕量化設計,提高燃油效率,降低發射成本。同時,在太空環境中進行 3D 打印制造零部件和工具也將成為可能,為太空探索和長期駐留提供支持。醫療領域創新拓展:生物 3D 打印有望實現真正的人體...
建筑行業: 建筑模型制作:快速制作建筑模型,展示建筑外觀、內部結構和空間布局,幫助設計師與客戶溝通設計理念,進行方案評估和修改。建筑構件生產:打印建筑構件,如墻板、屋瓦、裝飾構件等,提高生產效率和質量,實現復雜建筑造型的精細制造。一些公司還嘗試用 3...
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...
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...
SLA是立體光固化成型法(StereolithographyApparatus)的簡稱,是早實用化的3D打印技術之一。以下是關于它的詳細介紹:工作原理:SLA3D打印技術基于光聚合原理,以光敏樹脂為原材料。在計算機控制下,紫外激光束按照零件的分層截面信息,在液...
跨界創新與融合:3D 打印將與其他前沿技術深度融合,如與區塊鏈技術結合,為 3D 打印產品創建不可篡改的數字證書,增強產品來源和質量的透明度;生物打印的進一步發展可能在醫療領域實現更復雜的組織和打印。應用領域拓展與深化:在航空航天領域,3D 打印技術從 “可選...
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...