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來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-04-13

早期構(gòu)想與探索1859年,法國(guó)雕塑家弗朗索瓦?威廉姆(Fran?oisWillème)申請(qǐng)了多照相機(jī)實(shí)體雕塑(photosculpture)的,這是3D掃描技術(shù)的早期雛形。1892年,法國(guó)人JosephBlanther提出使用層疊成型方法制作地形圖的構(gòu)想,這是增材制造技術(shù)基本原理的初步探索。1940年,Perera提出類似設(shè)想,通過(guò)沿等高線輪廓切割硬紙板并層疊成型制作三維地形圖。

技術(shù)奠基與突破1972年,Matsubara在紙板層疊技術(shù)的基礎(chǔ)上提出了使用光固化材料的方法,為后續(xù)的3D打印技術(shù)奠定了基礎(chǔ)。1983年,美國(guó)科學(xué)家查爾斯?胡爾受紫外線使桌面涂料快速固化的啟發(fā),萌生了3D打印的想法,并發(fā)明了SLA(Stereolithography,液態(tài)樹脂固化或光固化)3D打印技術(shù),他將其稱作立體平版印刷,3D打印技術(shù)由此正式誕生。1984年,立體光刻技術(shù)(SLA)正式發(fā)明,同年查爾斯?胡爾為該技術(shù)申請(qǐng)美國(guó)專利。1986年,查爾斯?胡爾獲得了快速原型技術(shù)的,創(chuàng)建了STL文件格式,并開發(fā)出世界上臺(tái)3D打印機(jī),隨后以這種技術(shù)為基礎(chǔ)成立了世界上家3D打印設(shè)備公司3DSystems。 3D打印能縮短建筑工期,節(jié)約建筑材料和成本。無(wú)錫尼龍3D打印廠家

教育領(lǐng)域教學(xué)模型制作:在理工科的教學(xué)當(dāng)中,SLA 技術(shù)可以打印出各種物理、化學(xué)、生物等學(xué)科的教學(xué)模型,幫助學(xué)生更好地理解抽象的概念和復(fù)雜的結(jié)構(gòu)。例如,打印出分子結(jié)構(gòu)模型、人體骨骼模型、機(jī)械零件模型等,使學(xué)生能夠直觀地觀察和學(xué)習(xí)。學(xué)生創(chuàng)新實(shí)踐:為學(xué)生提供了一個(gè)將創(chuàng)意轉(zhuǎn)化為實(shí)際產(chǎn)品的平臺(tái),鼓勵(lì)學(xué)生進(jìn)行創(chuàng)新設(shè)計(jì)和實(shí)踐。學(xué)生可以通過(guò) 3D 打印技術(shù)快速制作出自己設(shè)計(jì)的作品原型,進(jìn)行測(cè)試和改進(jìn),培養(yǎng)創(chuàng)新能力和動(dòng)手能力。南京小家電3D打印它通過(guò)數(shù)字模型,實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確復(fù)制與創(chuàng)造。

粉末床熔融類選擇性激光燒結(jié)(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(jié)溫度??刂葡到y(tǒng)通過(guò)激光束在該層的截面輪廓上進(jìn)行掃描,使粉末的溫度升至熔點(diǎn),實(shí)現(xiàn)燒結(jié)并與下面已成型的部分粘結(jié)在一起。完成一層后,工作臺(tái)下降一層厚度,鋪上新的一層均勻緊密的粉末材料,并重復(fù)上述過(guò)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(guò)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(tài)金屬零件。通過(guò)重復(fù)掃描和熔化新的粉末層,并將其與之前的層粘結(jié)在一起,逐層構(gòu)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。

設(shè)計(jì)自由度:3D打印允許設(shè)計(jì)師和工程師以幾乎不受限制的方式創(chuàng)造復(fù)雜的幾何形狀和內(nèi)部結(jié)構(gòu)。這種設(shè)計(jì)自由度是傳統(tǒng)制造技術(shù)難以比擬的,它為創(chuàng)新和個(gè)性化設(shè)計(jì)提供了巨大的空間??焖僭椭谱鳎涸诋a(chǎn)品開發(fā)周期中,3D打印可以迅速將設(shè)計(jì)概念轉(zhuǎn)化為實(shí)體原型。這縮短了從設(shè)計(jì)到測(cè)試的周期,加速了產(chǎn)品上市時(shí)間。成本效益:對(duì)于小批量或定制產(chǎn)品的生產(chǎn),3D打印往往比傳統(tǒng)制造方法更具成本效益。它減少了模具制造、庫(kù)存管理等成本,并允許按需生產(chǎn)。3D打印滿足個(gè)性化、定制化產(chǎn)品需求,如時(shí)尚配飾和鞋類。

航空航天零部件制造:制造航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片、機(jī)翼結(jié)構(gòu)件等復(fù)雜零部件,減輕飛行器重量,提高燃油效率和性能。3D 打印技術(shù)還可用于制造具有特殊結(jié)構(gòu)和功能的零部件,滿足航空航天領(lǐng)域?qū)Ω咝阅懿牧虾蛷?fù)雜設(shè)計(jì)的要求。快速維修:在航空航天現(xiàn)場(chǎng),可根據(jù)需要快速打印出損壞的零部件進(jìn)行更換,減少維修時(shí)間和成本,提高飛行器的可用性。

食品行業(yè)食品造型與定制:將食品原料通過(guò) 3D 打印技術(shù)制作出各種精美的造型和個(gè)性化的食品,如蛋糕、巧克力、糖果等,滿足消費(fèi)者對(duì)食品外觀和個(gè)性化的需求。營(yíng)養(yǎng)定制:根據(jù)個(gè)人的營(yíng)養(yǎng)需求和健康狀況,精確控制食品的成分和營(yíng)養(yǎng)含量,打印出定制化的食品,為特殊人群如糖尿病患者、運(yùn)動(dòng)員等提供個(gè)性化的飲食解決方案。 未來(lái),3D打印將更深入地融入生活。無(wú)錫3D打印設(shè)計(jì)

航空航天領(lǐng)域,3D打印減輕重量成本。無(wú)錫尼龍3D打印廠家

激光選區(qū)燒結(jié)(SLS):工作原理:預(yù)先在工作臺(tái)上鋪一層粉末材料,激光在計(jì)算機(jī)控制下,按照界面輪廓信息,對(duì)實(shí)心部分粉末進(jìn)行燒結(jié),然后不斷循環(huán),層層堆積成型。特點(diǎn):制造工藝簡(jiǎn)單,柔性度高,材料選擇范圍廣,成本低,成型速度快。納米顆粒噴射金屬成型(NPJ):工作原理:將金屬以液體的形式裝入3D打印機(jī),打印時(shí)用含金屬納米顆粒的液體噴射成型。然后通過(guò)加熱將多余的液體蒸發(fā)留下金屬部分,通過(guò)低溫?zé)Y(jié)完成成型。特點(diǎn):能使用普通的噴墨打印頭作為工具,無(wú)需外力即可通過(guò)融化去除支撐結(jié)構(gòu),理論上可以無(wú)限添加,給予設(shè)計(jì)師更大的自由。無(wú)錫尼龍3D打印廠家

標(biāo)簽: 手板 3D打印
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