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。市場普及度:作為桌面級3D打印的,FDM技術在市場上具有較高的普及度。
SLA立體光固化成型(Stereo Lithography Apparatus)技術特點: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,然后逐層疊加構成一個三維實體。應用范圍:因其打印精度高、表面質量好,常用于珠寶設計、牙科模型、精密零件等領域。市場普及度:在專業級3D打印市場中,SLA技術占據重要地位。 考古修復,利用技術重現歷史文物。小家電3D打印公司
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要合理設計。壁厚過薄可能導致產品強度不足,容易斷裂;壁厚過厚則可能增加打印時間和材料成本,還可能引起內部缺陷。尺寸過大的產品可能超出打印機的打印范圍,或者在打印過程中由于重力等因素影響而出現變形。切片參數設置:將 3D 模型轉換為打印機可識別的切片文件時,切片參數的設置至關重要。包括層厚、打印速度、填充密度、支撐結構等參數都會影響打印質量。例如,層厚設置過大可能使產品表面臺階效應明顯,影響外觀質量;打印速度過快可能導致材料來不及粘結,降低產品強度。無錫殼體3D打印3D打印技術突破傳統打印耗材限制,應用于食品個性化定制。
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:將金屬以液體的形式裝入3D打印機,打印時用含金屬納米顆粒的液體噴射成型。然后通過加熱將多余的液體蒸發留下金屬部分,通過低溫燒結完成成型。特點:能使用普通的噴墨打印頭作為工具,無需外力即可通過融化去除支撐結構,理論上可以無限添加,給予設計師更大的自由。
生物3D打?。菏褂蒙锊牧希ㄈ缂毎?、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?。菏褂枚喾N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耐久性。
其他特殊材料3D打?。喊ㄊ称?、紙張、木材等特殊材料的3D打印技術。這些技術在食品定制、包裝設計等領域有獨特的應用價值。
3D打印技術具有多種類型和技術路線,每種類型都有其特定的優點和應用領域。選擇適合特定需求的3D打印技術需要考慮材料性質、精度要求、打印速度和成本等因素。 3D打印減少材料浪費,環保高效。
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,主要類型包括以下幾種:
材料擠出(MEX)原理:材料通過噴嘴擠出,通常這種材料是一根塑料細絲,通過一個加熱的噴嘴進行熔化和擠出。打印機沿著構建準備軟件確定的路徑將材料放置在構建平臺上,然后線材冷卻并凝固形成固體。子類型:熔融沉積建模(FDM)、建筑3D打印、微型3D打印、生物3D打印、熔融顆粒建模(FGM)等。材料:塑料、金屬、食品、混凝土等。特點:成本較低,材料范圍廣,但通常材料性能較低(如強度、耐用性等),且尺寸精度不高。 它利用數字模型文件,將設計轉化為實體,廣泛應用于多個領域。江蘇PA113D打印工廠直銷
3D打印能縮短建筑工期,節約建筑材料和成本。小家電3D打印公司
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:將非常薄的材料堆疊和層壓在一起,產生3D物體或堆疊,然后用機械或激光切割形成終形狀。類型:層壓對象制造(LOM)、超聲波固化(UC)等。材料:紙張、聚合物、片狀金屬等。特點:能夠快速生產,但精度可能較低,且浪費較多材料。小家電3D打印公司