按打印原理分類:
熔融沉積式(FDM):原理:使用絲狀的熱塑性材料,通過加熱噴嘴將其熔化并逐層沉積在構建平臺上。材料:聚乳酸()、ABS塑料等。特點:操作簡單、成本較低,適合初學者和快速原型制作。
光固化(SLA、DLP、LCD):原理:使用特定波長的光束掃描液體感光樹脂,使其逐層固化成型。材料:光敏樹脂。特點:精度高、表面光滑,適用于珠寶、牙科模型等需要高精度和復雜細節的領域。
選擇性激光燒結(SLS):原理:利用激光將粉末材料逐層燒結,形成實體。材料:尼龍、金屬粉末、塑料粉末等。特點:能夠打印度的金屬和塑料材料,適合工業級打印。 3D打印材料多樣,涵蓋塑料、金屬等。泰州PA123D打印技術
快速成型:從數字模型到物理產品的轉化速度快,尤其對于小批量、多品種的產品生產,無需制作模具等復雜的前期準備工作,縮短了產品的研發和生產周期。例如,在新產品開發過程中,設計師可以快速打印出產品原型,進行功能測試和外觀評估,及時發現問題并進行修改,加快產品上市速度。材料多樣性:可使用的材料種類豐富,包括塑料、金屬、陶瓷、復合材料、生物材料等。不同材料具有不同的物理、化學和機械性能,可以根據產品的使用要求選擇合適的材料進行打印。例如,在醫療領域,可使用生物相容性材料打印人體組織和模型,用于手術規劃和教學;在航空航天領域,可使用度金屬材料打印輕量化的零部件,提高飛行器的性能。雕塑3D打印技術未來,3D打印將更深入地融入生活。
SLS選擇性激光燒結(Selective Laser Sintering)技術特點:使用激光束掃描粉末材料,使其達到燒結溫度并粘結在一起,逐層堆積形成物體。應用范圍:主要用于金屬和塑料粉末的打印,適用于汽車零部件、航空航天零件等度、高精度要求的領域。市場普及度:在工業級3D打印市場中,SLS技術具有廣泛的應用基礎。
SLM選擇性激光熔化(Selective Laser Melting)技術特點:與SLS類似,但使用金屬粉末并通過激光熔化形成固態金屬零件。應用范圍:主要用于金屬零件的打印,如鈦合金、鈷鉻合金等高性能金屬材料的制造。市場普及度:隨著金屬3D打印技術的發展,SLM技術在航空航天、醫療等領域的應用逐漸增多,但相對于其他類型,其市場普及度可能稍低。
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。它能夠縮短產品開發周期,加速從設計到生產的流程。
材料利用率高:未被激光燒結的粉末可以在后續的打印中重復使用,材料浪費較少,降低了生產成本,尤其對于一些昂貴的材料,如金屬粉末等,這一優勢更為突出。
精度較高:一般情況下,SLS 3D 打印的精度可以保持在正負 0.2mm 左右,能夠滿足許多產品外殼驗證、功能原型制作等方面的精度要求,可用于制作消費電子產品的外殼、汽車零部件的原型等。
材料選擇多樣:可使用的材料包括熱塑性塑料、金屬粉末、陶瓷粉末等多種類型,不同的材料具有不同的物理和化學特性,可以滿足各種不同的應用需求,如尼龍材料具有良好的耐磨性和柔韌性,適合制作一些需要具備一定彈性和耐用性的零件;金屬粉末則可用于制造具有強度高和良好導電性的金屬零件。 它通過數字模型,實現準確復制與創造。常州不銹鋼3D打印工廠直銷
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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。泰州PA123D打印技術