宁波3D打印机应用
发布时间:2024-06-15 01:46:49宁波3D打印机应用
如何选择3D打印材料?应用方向:基于制作打印模型的目的,应用方向大致可分为两类:外观验证和结构验证。外观验证模型:由工程师设计制作用于验证产品外观的手板模型或直接使用且对外观要求高的模型。外观验证模型是可视的、可触摸的,它可以很直观的以实物的形式把设计师的创意反映出来,避免了“画出来好看而做出来不好看”的弊端。外观验证模型制作在新品开发,产品外形推敲的过程中是必不可少的。基于外观验证模型的需求,优先建议选用光敏树脂类3D打印(包括类ABS树脂和透明PC材料)。3D打印材料的发展决定着3D打印能否有更普遍的应用。
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3D打印技术塑料材料的特点与适用性性能:由于工程塑料具有良好的强度、耐候性和热稳定性,使得其应用更加普遍,特别是在工业产品的制备中,因此工程塑料成为当前应用更为普遍的3D打印材料,尤其是以(ABS)、聚酰胺(PA)、聚碳酸酯(PC)、聚苯砜(PPSF)、聚醚醚酮(PEEK)等为表示的3D打印材料。3D打印技术对塑料材料的性能和适用性提出了更高的要求,其中更基本的要求就是熔融、液化或粉末化后具有流动性,而3D打印成型后通过粘合、聚合、固化等方式形成较好的强度和特殊功能。现在,一般的塑料都可以用于3D打印,但是由于每种塑料的特性不同,导致3D打印的工艺和产品性能都会受到影响。金属箔是薄膜层叠加3D打印材料的一种。
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如何选择3D打印材料?成本:从非常受关注的成本(不包含后置处理和人工费用)上讲。通过对同一结构体积的材质球打印,根据意造网提供的各类耗材价格,我们发现在同等10000mm3体积大小产品的生产造价上:***塑料<塑料<树脂<全彩砂岩<尼龙<蓝蜡<金属。因此,从产品的造价成本上讲,***塑料和ABS塑料是较低的,是较能符合低成本的耗材使用需求的。这里需要注意的是,***塑料和ABS塑料材料的产品在设计时悬空结构或者斜向上的角度尽量大于45度,小于45度就会需要额外的支撑,也就是说,小于45度时会变相的增加造价成本。3D打印工程塑料有良好的流动性。
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3D打印不同应用目标对材料性能的要求:3D打印的四个应用目标:概念型、测试型、模具型、功能零件,对成型材料的要求也不同。概念型对材料成型精度和物理化学特性要求不高,主要要求成型速度快。如对光敏树脂,要求较低的临界曝光功率、较大的穿透深度和较低的粘度。测试型对于成型后的强度、刚度、耐温性、抗蚀性能等有一定要求,以满足测试要求。如果用于装配测试,则要求成型件有一定的精度要求。模具型要求材料适应具体模具制造要求,如强度、硬度。如对于消失模铸造用原型,要求材料易于去除,烧蚀后残留少、灰分少。功能零件则要求材料具有较好的力学和化学性能。3D打印工程塑料受环境影响较小,有良好的耐久性。
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2.热熔胶的要求是:①室温下固化;②涂挂性能和黏结性能好。3.计算机存储模型截面的数据。怎么才能得到这些数据呢?如果从图纸出发,那就要计算出截面的数据并存储起来;如果从模仿工件出发,那就要用激光扫描仪,设法存储各个截面的数据。4.激光切割薄片。依据计算机提供的分层信息,对截面的数据轮廓切割。5.优点:①不怕模型复杂,制件精度高;②制作速度快、效率高、成本低;③模型表面可以打磨光滑。6.应用。快速制作出用于铸造的模型,应用自如。例如,用泡沫做成“消失模”,在铸造生产线上,模型是一次性的,实现了模型和铸件都可以大批量生产;可以用硬质材料,做成“铸塑模”、“冲压模”。对于少量生产,可以做出石蜡模、石膏模。7.扩展应用。分层实体成型技术是20世纪80年代初开始的,开始时用于模型制作,较广泛使用和受益的是铸造业,后来这个加工方法逐渐扩展到工件的实体制作方面,其关键在于薄层添加不是用“粘合”而是用“融合”,于是工程师们想到,用材料粉末覆盖住某个截面,然后用加热的方法,使得粉末层和下面的实体层融为一体,逐层添加融合,制造出实体工件。该方法首先在非金属材料分层添加方面得到成功,然后又扩展到金属粉末添加方面,以至于发展为现在时髦的高科技3D打印技术。