不同技術類型的生產效率:
FDM:優點是設備成本低、操作簡單,適合個人和小型企業使用,但打印速度較慢,一般用于制作簡單的模型、零部件或小批量的產品原型。
SLS和DLP:這兩種技術的生產效率相對較高,常用于工業領域的快速成型和小批量生產。SLS可以在較短時間內制造出強度較高的金屬或塑料零件。
DLP則以高精度和較快的固化速度著稱,適合制造精細的模型和零件。BinderJetting(粘結劑噴射):這種技術打印速度非常快,能夠在短時間內完成大量粉末材料的粘結成型,適用于大型零件的快速制造和批量生產,但后續處理工藝可能較為復雜。 汽車行業,打印零部件縮短研發周期。南京航空航天3D打印
設計自由度:3D打印允許設計師和工程師以幾乎不受限制的方式創造復雜的幾何形狀和內部結構。這種設計自由度是傳統制造技術難以比擬的,它為創新和個性化設計提供了巨大的空間。快速原型制作:在產品開發周期中,3D打印可以迅速將設計概念轉化為實體原型。這縮短了從設計到測試的周期,加速了產品上市時間。成本效益:對于小批量或定制產品的生產,3D打印往往比傳統制造方法更具成本效益。它減少了模具制造、庫存管理等成本,并允許按需生產。安徽尼龍3D打印設計打印速度快,適合小批量定制生產。
制造業:
產品原型制造:在產品開發階段,快速制造產品原型,幫助設計師和工程師進行設計驗證、功能測試和外觀評估,縮短產品開發周期,降低成本。模具制造:制造注塑模具、壓鑄模具等,相比傳統模具制造方法,能減少制造時間和成本,尤其適用于小批量、復雜模具的生產。零部件生產:直接生產終產品的零部件,如汽車發動機缸體、飛機結構件等。可實現復雜結構的一體化制造,提高零部件性能和可靠性,同時減少材料浪費。
醫療領域:
醫療模型:根據患者的醫學影像數據,如 CT、MRI 等,打印出人體、骨骼等模型,幫助醫生進行手術規劃、模擬手術過程,提高手術的成功率和安全性。植入物制造:定制化的植入物,如人工關節、牙齒、顱骨修復板等,能夠精確匹配患者的身體結構,提高植入物的兼容性和生物適應性。組織工程:嘗試打印人體組織和,用于組織修復和移植。雖然目前仍處于研究發展階段,但已取得了一些重要成果,如打印出具有一定功能的血管、皮膚等組織。
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。3D打印技術推動數字化制造,減少庫存和物流成本。
技術發展與推廣1987年,卡爾?迪卡德和他的老師共同開發了選擇性激光燒結技術(SLS),使用激光將粉末材料燒結成型。1988年,出現了熔融沉積建模(FDM)技術的雛形,斯科特為了給自己女兒制作一個玩具青蛙而發明了這一技術。1991年,Helisys公司售出了臺疊層實體制造(LOM)系統,通過逐層粘貼紙片并切割成型。1993年,麻省理工學院申請了“三維印刷技術”。1995年,美國ZCorp公司從麻省理工學院獲得授權并開始開發3D打印機。2005年,市場上高清晰彩色3D打印機SpectrumZ510研制成功。3D打印技術正進入全新發展階段,滲透各行各業帶來變革。上海工業3D打印廠家
3D打印材料不斷創新,包括生物基、復合材料等。南京航空航天3D打印
支撐去除:打印完成后,去除支撐材料的過程如果操作不當,可能會損壞打印產品的表面或結構,影響產品的外觀和性能。特別是對于一些復雜形狀和精細結構的產品,支撐去除需要更加小心謹慎。表面處理:表面處理工藝,如打磨、拋光、涂覆等,對產品的終質量和性能有重要影響。良好的表面處理可以提高產品的表面光潔度、降低粗糙度,增強產品的耐腐蝕性和耐磨性等性能。熱處理和固化:對于一些需要進一步固化或熱處理的材料,如光固化樹脂、金屬材料等,后處理過程中的固化溫度、時間和熱處理工藝等參數會影響材料的性能,進而影響產品的強度、硬度等性能指標。南京航空航天3D打印