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。通過打印出與產品形狀相匹配的模具,可以方便地制造出各種形狀和尺寸的產品,滿足不同客戶的需求。
藝術創作:
SLA 3D打印技術在藝術創作領域也具有廣泛的應用前景。藝術家可以利用該技術制作精細的藝術品和雕塑,實現傳統手工無法完成的高精度和復雜形狀的創作。 3D打印技術以逐層堆積材料的方式,為制造業帶來定制化生產的全新可能。嘉興PA113D打印供應商家
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 - ±0.5mm 左右。更好的表面質量:SLA 成型后的零件表面較為光滑,因為液態樹脂在固化過程中能夠較好地填充微小的縫隙和凹凸不平之處。相比之下,FDM 打印的零件表面會有明顯的層層堆積痕跡,需要進行額外的打磨、拋光等后處理工序才能達到類似的表面光滑度。湖州不銹鋼3D打印供應商家陶瓷3D打印突破傳統燒結工藝限制,實現多孔結構陶瓷的成型,拓展材料應用邊界。
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打印技術還采用了可回收或生物降解的材料。精確性和重復性:3D打印技術可以精確控制物體的尺寸和形狀,確保每次打印的物體都保持一致。這種精確性和重復性對于需要高精度制造的應用至關重要。
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:使用特定波長的光束掃描液體感光樹脂,使其逐層固化成型。材料:光敏樹脂。特點:精度高、表面光滑,適用于珠寶、牙科模型等需要高精度和復雜細節的領域。
選擇性激光燒結(SLS):原理:利用激光將粉末材料逐層燒結,形成實體。材料:尼龍、金屬粉末、塑料粉末等。特點:能夠打印度的金屬和塑料材料,適合工業級打印。 光固化3D打印以納米級精度,推動微納器件制造向更小尺寸與更高復雜度發展。
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,降低了生產成本,同時也更加環保。分布式制造:3D 打印技術使得生產不再依賴大規模集中化的工廠和復雜的供應鏈體系。通過數字化模型,產品可以在不同地點的 3D 打印設備上進行本地化生產,減少了產品運輸和庫存成本,提高了生產的靈活性和響應速度。對于一些緊急需求的產品或偏遠地區的產品供應,分布式制造具有很大的優勢。科研機構利用3D打印制造微流控芯片,加速生物醫學研究。揚州PA123D打印廠家
未來,3D打印有望實現多材料、多功能集成制造,進一步拓展應用場景。嘉興PA113D打印供應商家
樹脂打印(光聚合)原理:使用光源在容器中選擇性地固化(或硬化)光聚合物樹脂。換句話說,光被精確地引導到液體塑料的特定點或區域,使其硬化。類型:立體光刻(SLA)、液晶顯示(LCD)、數字光處理(DLP)、微立體光刻(μSLA)等。材料:光聚合物樹脂(可澆注、透明、工業、生物相容性等)。特點:精度高,表面光滑,能夠打印復雜的細節。
粉末熔融(粉末床熔融,PBF)原理:熱能源選擇性地在構建區域內熔化金屬粉末顆粒(塑料、金屬或陶瓷),以逐層創建固體物體。類型:選擇性激光燒結(SLS)、激光粉末床熔融(LPBF)、電子束熔化(EBM)等。材料:金屬、塑料、陶瓷等粉末材料。特點:能夠打印度的材料,適合工業級打印。 嘉興PA113D打印供應商家