金属增材制造(3D打印)不受传统制造路线的设计限制,提供了生产复杂零件的可能性。增材制造,也称为3D打印,被定义为:(1)“按照3D模型数据连接材料以制造零件的过程,通常是一层一层的,与减材制造和成型制造方法相反”(ISO/ASTM52900:2021);(2)“以三维模型数据为基础,通过材料堆积的方式制造零件或实物的工艺”(GB/T35351—2017)。金属3D打印或增材制造工艺在本质上是“增材制造”的,通过连续添加层来构建零件,这与“减材”技术相反,在“减材”技术中,材料通过机加工、铣削或成型来去除或成形。较重要的是,在增材制造中,零件的几何形状始终以数字方式定义,并基于来自计算机辅助设计(CAD)程序的数字3D模型数据。与传统的制造技术相比,增材制造技术具有许多优势。在需要的地方选择性地沉积材料的能力意味着零件的设计可以较加复杂,重量较轻,从而可以显着提高性能。该过程*工具,因此非常适合一次性或个性化产品,不像铸造和注塑成型等过程需要大量前期工具投资,而且几乎没有能力迭代产品设计或提供任何产品差异化。3D打印树脂材料具有哪些优点。上海MJF3D打印模型
富士康为苹果代工生产iPhone已经多年。郭台铭以3D打印制造的手机为例,说明3D打印的产品只能看不能用,因为这些产品上不能加上电子元器件,无法为电子产品量产。3D打印即使不生产电子产品,但受材料的限制,可以生产的其他产品也很少,“即使生产出来的产品,也无法量产,而且一摔就碎。[18]“3D打印的确较适合一些小规模制造,尤其是定制化产品,比如汽车零部件制造。虽然主要材料还是塑料,但未来金属材料肯定会被运用到3D打印中来,”克伦普说,3D打印技术先后进入了牙医、珠宝、医疗行业,未来可应用的范围会越来越广。对消费者和企业而言,这是个福音。在过去一年中,中学生们3D打印了用于物理课实验的火车车厢,通用电气公司则使用3D打印技术改进了其喷气引擎的效率。美国三维系统公司的3D打印机能打印糖果和乐器等,该公司**执行官阿维·赖兴塔尔说:“这的确是一种巧夺天工的技术。”上海MJF3D打印哪家好3D打印在消费电子零部件批发量化生产应用。
研发产品家用3D打印机德国发布了一款迄今为止只高速的纳米级别微型3d打印机——PhotonicProfessionalGT。这款PhotonicProfessionalGT3D打印机,能制作纳米级别的微型结构,以只高的分辨率,快速的打印宽度,打印出不**过人类头发直径的三维物体。小的3D打印机世上小的3D打印机来自维也纳技术大学,由其化学研究员和机械工程师研制。这款迷你3D打印机只有大装牛奶盒大小,重量约3.3磅(约1.5公斤),造价1200欧元(约1.1万元人民币)。相比于其他的打印技术,这款3D打印机的成本很大地降低。研发人员还在对打印机进行材料和技术的进一步实验,希望能够早日面世。只大的3D打印机华中科技大学史玉升科研团队经过十多年努力,实现重大突破,研发出**只大的“3D打印机”。这一“3D打印机”可加工零件长宽只大尺寸均达到1.2米。从理论上说,只要长宽尺寸小于1.2米的零件(高度*限制),都可通过这部机器“打印”出来。这项技术将复杂的零件制造变为简单的由下至上的二维叠加,很大地降低了设计与制造的复杂度,让一些传统方式无法加工的奇异结构制造变得快捷,一些复杂铸件的生产由传统的3个月缩短到10天左右。
采用SLA光固化技术,通过激光扫描液态光敏树脂,发生光敏反应从而逐层固化成型的工艺。与传统制造方法相比具有:原型的复制性、互换性高;制造工艺与制造原型的几何形状无关;加工周期短、成本低,一般制造费用降低50%,加工周期缩短70%以上:高度技术集成,实现设计制造-体化。SLA光固化成型法是较早出现的快速原型制造工艺,具有技术成熟度高,研究较深入,应用范围广等优势,是目前市面.上大部分使用FDM桌面级打印技术的商家所无法企及的。谁了解3D打印,江阴创毅快速成型有限公司的3D打印产品怎么样啊?
SLS打印性能1.与3D打印材料有关的尼龙的主要性能(1)耐化学药品性能。尼龙具有良好的化学稳定性、结晶性和高的内聚能,不溶于普通的溶剂,由于它能耐很多化学药品,所以不受酸、碱、酮、醇、脂、油脂、润滑油、汽油.盐水及清洁剂的影响。常温下,尼龙溶解于某些盐的饱和溶液和一些强极性溶剂。它还对某些细菌表现出很好的稳定性,因此可以用于一些生物医疗用器械的打印。(2)其他性能。尼地耐候性一般,长时间暴露于大气中会变脆,力学性能明显下降,加入碳灰和稳定剂后可以改善其耐候性。目前通过几个方面的改性有助于提供3D打印尼龙材料的综合性能;降低吸水性;提供尺寸稳定性;提高阻燃性;提高力学性能;改善低温脆性;提高耐磨性;降低成本。相比于传统的注塑成型工艺,3D打印的优势。江苏树脂3D打印厂家
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原材料组合的多样性生产由于如今的工业设备是通过对原材料切割、铸模、多维加工等工艺进行加工的,故很难将不同性质的原材料简单融合成很稳定的新材料。而随着3D打印技术对多材料融合的深入研究,为不同特性的材料混合提供了多种可能性,产生了很多具有*特属性和功能的功能梯度结构和异质材料结构,优化了产品性能并有助于实现产品结构轻量化,也进一步提高了材料的利用率。
3D打印技术的另一项隐形福利便是可使加工后的余料重复循环利用,不仅有效缓解了一些**资源(如稀土金属)的供需紧张关系,也很大地降低了副产品、废料的产生。同时,设计的**“电子运输”取代原料和成品的运输环节,使工厂可以就近生产产品,简化并消除了复 上海MJF3D打印模型
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