3D打印允许设计者快速复制原型,极大地节省了设计的时间,使得刚刚改进的产品能够更快地进入市场。3D打印机更加便携,这使得制造突破了具体空间及时间的限制。人类可以随时随地制造出所需要的东西。未来人们可以把3D打印机带到太空打印飞船零件。3D打印的制造方式是增材制造而不是减材,所以它在一定程度上更加节省了材料,没有浪费。虽然材料是可循环使用的,但是这些可循环材料也是需要资金的,而3D打印可以较大节省这一部分成本。东莞市雷石三维打印科技有限公司。3D打印可满足任何复杂的几何形状的模具制造。成都尼龙玻纤3D打印设备供应商
陶瓷材料是人类使用的较古老的材料之一,但在3D打印领域属于比较“年轻”的材料。这是因为陶瓷材料大多熔点很高甚至无熔点,难以利用外部能场进行直接成形,大多需要在成形后进行再处理(烘干、烧结等)才能获得的制品,这便限制了陶瓷材料3D打印的推广。然而其有硬度高、耐高温、物理化学性质稳定等聚合物和金属材料不具备的优点,在航天航空、电子、汽车、能源、生物医疗等行业有普遍的应用前景。作为一种无须模具的成形方式,3D打印比传统的成形方式有更高的结构灵活性,有利于陶瓷的定制化制造或提高陶瓷零件的性能。成都尼龙玻纤3D打印设备供应商一般的五金类和塑料类板材都能进行CNC机加工,而且成型部件致密度要比3D打印好。
金属3D打印的设计与铸造或CNC加工有很大的不同。例如,减材工艺往往具有尖角,而3D打印受益于渐进式构建,边缘或拐角处呈圆角或倒角。渐进式构建还可能减少面朝下的表面和支撑结构。3D设计中,应该从CAD软件开始进行更具体的考虑。就像传统设计一样,先行在软件中设计和测试零件可以节省大量的时间和金钱。金属3D打印中,这一过程更为重要。尽可能多地进行数字规划以防止失败,特别是在打印金属时,因为它比其他工艺更昂贵。打印失败会将粉末浪费在失效部件上。此外,根据材料的不同,未固化的粉末需要更换或回收,其中涉及过滤和添加一些原始粉末以确保材料性能得以保持。
为了获得更致密的零件,一般希望粉体的松装密度越高越好,采用级配粉末比采用单一粒径分布的粉末更容易获得高的松装密度。现在3D打印所使用的金属粉末的制备方法主要是雾化法。雾化法主要包括水雾化法和气雾化法两种,气雾化制备的粉末相比于水雾化粉末纯度高、氧含量低、粉末粒度可控、生产成本低以及球形度高,是高性能及特种合金粉末制备技术的主要发展方向。3D打印所使用的金属丝材与传统的焊丝相同,理论上凡能在工艺条件下熔化的金属都可作为3D打印的材料。3D打印机将为您提供高质量和高度精细的部件。
快速成形技术(r简称RP)又称快速原型制造技术,是近年来发展起来的一种先进制造技术。快速成形技术20世纪80年代起源于美国,很快发展到日本和欧洲,是近年来制造技术领域的一次重大突破。快速成形是一种基于离散堆积成形思想的数字化成形技术;是CAD、数控技术、激光技术以及材料科学与工程的技术集成。它可以自动、快速地将设计思想物化为具有一定结构和功能的原型或直接制造零部件,从而可对产品设计进行快速评价、修改,以响应市场需求,提高企业的竞争能力。3D打印通过打印准确、可重复和物美价廉的模型。成都ABS3D打印设备
打印速度是所有喷头移动动作的速度。成都尼龙玻纤3D打印设备供应商
其他金属材料如铜合金、镁合金、贵金属等需求量不及以上介绍的几种金属材料,但也有其相应的应用前景。铜合金的导热性能良好,可以制造模具的镶块或火箭发动机燃烧室。NASA采用3D打印技术制造了由GRCop-84铜合金内壁和镍合金外壁构成的燃烧室,内壁采用SLM工艺制造,再以电子束熔丝沉积完成外壁的制造。该燃烧室经过全功率点火测试后,仍然保持良好的形状,证明了3D打印工艺在节约大量时间和工艺成本的基础上,取得了与传统工艺同样的效果。镁合金是目前实际应用中较轻的金属,且具有良好的生物相容性和可降解性,其杨氏模量与人体骨骼也较为接近,可作为轻量化材料或植入物材料。但目前镁合金3D打印工艺尚不成熟,没有进行大范围的推广。贵金属如金、银、铂等多应用于珠宝首饰等奢侈品的定制,应用范围比较有限。成都尼龙玻纤3D打印设备供应商
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