建筑行業:
建筑模型制作:快速制作建筑模型,展示建筑外觀、內部結構和空間布局,幫助設計師與客戶溝通設計理念,進行方案評估和修改。建筑構件生產:打印建筑構件,如墻板、屋瓦、裝飾構件等,提高生產效率和質量,實現復雜建筑造型的精細制造。一些公司還嘗試用 3D 打印技術建造整個房屋,以降低建筑成本和施工時間。
教育領域:
教學模型:為教學提供各種實物模型,如生物解剖模型、物理實驗模型、歷史文物復制品等,幫助學生更好地理解抽象的知識和復雜的結構,提高教學效果。學生創新實踐:學生可以通過 3D 打印技術將自己的創意設計轉化為實際物體,培養創新思維和實踐能力。在工程、設計等專業課程中,3D 打印已成為重要的教學工具。 3D打印技術在修復文物和文化遺產保護中發揮重要作用。衢州工業3D打印設計
還原聚合類(光固化類)立體平板印刷(SLA)原理: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,然后升降臺在垂直方向移動一個層片的高度,再固化另一個層面,層層疊加構成一個三維實體。材料:光敏樹脂。數字光處理(DLP)原理:采用紫外數字投影技術,利用高分辨率的數字光處理器(DLP)投影逐層的進行光固化。材料:光敏樹脂。LCD光固化原理:利用液晶顯示屏的原理,通過選擇性允許紫外光透過來實現曝光,也稱為Mask SLA技術。材料:光敏樹脂。鋁合金3D打印設計未來,3D打印將更深入地融入生活。
3D打印技術依據其打印原理和材料的不同,可以分為多種類型。以下是一些主要的3D打印類型:
材料擠出類熔融沉積式(FDM/FFF)原理:通過加熱和熔化絲狀的熱塑性材料,噴頭底部帶有微細噴嘴,在計算機控制下,噴頭沿X軸方向移動,工作臺沿Y軸方向移動,根據3D模型的數據移動到指定位置,將熔融狀態下的材料擠出并終凝固。每完成一層的噴射,工作臺沿Z軸方向按設定的層厚度下降,新噴射的材料沉積在已固化的材料上,逐層堆積形成終的成品。材料:聚乳ABS塑料等熱塑性材料。多頭噴射原理:在打印過程中使用多種材料,噴頭噴射出成型材料和支撐材料。材料:樹脂、蠟等,對于塑料和齒科設備種類,支撐材料是蠟,成型材料是紫外線固化的丙烯酸酯塑料。
影響3D打印生產效率的因素設備性能:不同類型和型號的3D打印機速度差異較大。例如,一些桌面級FDM(熔融沉積成型)打印機打印速度通常在每小時幾立方厘米到幾十立方厘米之間。而工業級的大型3D打印機,如采用SLS(選擇性激光燒結)或DLP(數字光處理)技術的設備,打印速度可能會快很多,每小時能達到數百立方厘米甚至更高。打印材料:材料的特性會影響打印速度。一些材料如普通塑料絲材,在FDM打印中容易擠出和成型,打印速度相對較快。但對于一些高性能材料或特殊材料,如金屬粉末、陶瓷漿料等,由于其需要更高的燒結溫度、更精確的成型控制,打印速度往往較慢。模型復雜度:簡單的幾何形狀,如立方體、圓柱體等,打印速度較快。而復雜的模型,如具有精細內部結構、鏤空設計或復雜曲面的模型,需要更多的打印時間來完成細節部分的構建。切片的路徑規劃也會影響打印效率,優化的路徑可以減少打印頭的移動時間和空行程,提高整體效率。航空航天領域利用3D打印制造復雜零部件和進行快速修復。
粉末床熔融類選擇性激光燒結(SLS)原理:使用鋪粉將一層粉末材料均勻鋪在已成型零件的上表面,并將其加熱到略低于該粉末的燒結溫度。控制系統通過激光束在該層的截面輪廓上進行掃描,使粉末的溫度升至熔點,實現燒結并與下面已成型的部分粘結在一起。完成一層后,工作臺下降一層厚度,鋪上新的一層均勻緊密的粉末材料,并重復上述過程,逐層堆積形成終的成品。材料:尼龍、金屬粉末、PS粉、樹脂砂等。選擇性激光熔化(SLM)原理:與SLS類似,但在SLM中,使用的材料通常是金屬粉末。激光束通過掃描金屬粉末的截面輪廓,并將其加熱到熔化溫度,使粉末顆粒熔融在一起,形成固態金屬零件。通過重復掃描和熔化新的粉末層,并將其與之前的層粘結在一起,逐層構建出金屬零件。材料:鈦合金、鈷鉻合金、不銹鋼、鋁合金等金屬粉末。3D打印減少材料浪費,環保高效。寧波PA113D打印商家
3D打印技術起源于20世紀80年代,起初用于快速原型制造。衢州工業3D打印設計
與人工智能的深度融合:預計人工智能(AI)和機器學習會深度嵌入 3D 打印過程。AI 能夠根據歷史數據優化設計方案,實時反饋調整參數,從而顯著提高產品質量和生產精度,使傳統制造行業轉向更加自動化與個性化的生產方式。供應鏈本地化:3D 打印推動供應鏈從全球化向本地化轉變。企業可在離消費者更近的地方構建分散的制造節點,按需生產,快速交付,這將改變傳統供應鏈,促進數字化工廠的建立,但也需面對安全性、信息保密性等新問題。衢州工業3D打印設計