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常见3D打印技术原理及比较
1、原理:利用紫外光照射液态光敏树脂,使其发生聚合反应,逐层固化并生成三维实体。特点:工件尺度精度高,是最早商业化的3D打印技术之一。应用:适用于需要高精度和复杂结构的零件制造。工业级3D打印技术 NPJ(Nano Particle Jetting)原理:使用纳米液态金属,以喷墨的方式沉积成型。
2、D打印技术是一种数字化制造技术。它允许设计师和工程师通过计算机***设计(CAD)软件创建三维模型,然后使用3D打印机将这些模型转化为实体物体。这个过程通常涉及将材料(如塑料、金属、陶瓷或生物材料)逐层堆叠,直至形成所需的三维结构。
3、D打印技术是一种以数字模型为基础,通过逐层打印粉末状金属或塑料等材料来构造物体的技术。如今这一技术在多个领域得到应用,人们用它来制造服装、建筑模型、汽车、巧克力甜品等。
主流3D打印技术有哪些?3D打印技术是什么?
大类主流的3D打印技术如下:材料挤出:特点:成本低,材料多样,但打印精度相对有限。应用:适合原型制作、轻量外壳设计等。细分技术:包括FDM和建筑3D打印。生物打印:特点:运用活细胞和营养素,专为医学研究和再生医学定制。应用:如3D生物打印版FDM,用于打印人体组织、器官等。
D打印技术是一种以数字模型为基础,通过逐层打印粉末状金属或塑料等材料来构造物体的技术。如今这一技术在多个领域得到应用,人们用它来制造服装、建筑模型、汽车、巧克力甜品等。
材料挤出:包括FDM和建筑3D打印,成本低且材料多样,但精度有限,适合原型制作和轻量外壳设计。生物打印:运用活细胞和营养素,专为医学研究和再生医学定制,如3D生物打印版FDM。建筑3D打印:大型混凝土挤出,革新建筑行业,如通过3D打印建造建筑结构。
目前主流的激光3d打印技术可以分为:(FDM)技术、(SLS)技术、(LAM)技术等。(FDM)技术 (FDM)技术这是目前使用最广泛的3D打印技术之一。它使用热熔的塑料或金属粉末,通过激光束的热量熔化并逐层堆积以创建物体。
三维打印技术(3DP):小型化和易操作性,适用于商业、办公、科研和个人工作室等场合,但缺点是精度和表面光洁度都较低。
主流的3D打印技术主要可以分为以下几类:[_a***_]化3D打印:使用液态光敏树脂,通过光线照射进行固化,适用于高精度和复杂结构的产品制造。熔融沉积建模:使用热塑性材料,通过加热和挤出逐层沉积构建物体,常用于制造大型、简单形状的物体。
7大类主流的3D打印技术,一文全部看懂
1、大类主流的3D打印技术如下:材料挤出:特点:成本低,材料多样,但打印精度相对有限。应用:适合原型制作、轻量外壳设计等。细分技术:包括FDM和建筑3D打印。生物打印:特点:运用活细胞和营养素,专为医学研究和再生医学定制。应用:如3D生物打印版FDM,用于打印人体组织、器官等。
2、LPBF:金属打印技术,如Sandvik LPBF,适用于航空航天领域。EBM:电子束熔炼,速度快,适用于高温应用,如电子设备制造。金属粘合剂喷射、聚合物粘合剂喷射和砂粘合剂喷射作为补充,分别适用于特定领域,如金属零件轻量化、塑料原型设计和大型模具制造。
3、常见的3D打印技术有材料挤出、还原聚合、粉床融合、材料喷射、粘合剂喷射、定向能量沉积、片材层压七大类。材料挤出:材料通过喷嘴挤出,常见如熔融沉积成型(FDM),将塑料细丝加热熔化后挤出堆积成型;还有建筑3D打印、3D生物打印等。该技术成本低、材料范围广,但材料性能和尺寸精度通常不高。
4、激光立体光固化技术(SLA):成型速度快,精度和光洁度高,但是由于树脂固化过程中产生收缩,不可避免地会产生应力或形变,运行成本太高,后处理比较复杂,对操作人员的要求也较高,更适合用于验证装配设计过程。熔融沉积造型技术(FDM):可用于工业生产也面向个人用户。
5、FDM熔融沉积成型3D打印技术:这种技术利用加热头将丝状材料(如塑料)加热至熔融状态,通过逐层堆积的方式构建物体。其操作简单,成本低廉,适合制作原型和小批量生产。 SLA光固化快速成型3D打印技术:通过激光束或紫外线光源照射液态光敏树脂,使其固化形成薄层,层层叠加形成三维物体。
6、D打印技术是一种以数字模型为基础,通过逐层打印粉末状金属或塑料等材料来构造物体的技术。如今这一技术在多个领域得到应用,人们用它来制造服装、建筑模型、汽车、巧克力甜品等。
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