3D打印机的主要技术平台及优缺点.docx
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1、3D打印机的主要技术平台及优缺点3D打印技术从狭义上来说主要是指增材成型技术,从成型工艺上看,3D打印技术突破了传统成型方法,通过快速自动成型系统与计算机数据模型结合,无需任何附加的传统模具制造和机械加工就能够制造出各种形状复杂的原型,这使得产品的设计生产周期大大缩短,生产本钱大幅下降。3D打印,俗称三隹打E限术或快速制造技术,是对一系列增材制造技术的总称。则,3D打印技术主要分为哪几种,优缺点是什么呢.以下详细说明:-FDM:熔融沉积成型工艺熔融沉积成型工艺FusedDepositionMode1-ing,FDMJ是继1OM工艺和S1A工艺之后开展起来的一种3D打印技术。该技术于1988年创
2、造,随后Stratasys公司成立并在1992年推出了世界上第一台基于FDM技术的3D打印机3D造型者3DMOdeIer,这也标志着FDM技术步入商用阶段。国的清华大学、大学、殷华公司、中科院电子技术都是较早引进FDM技术并进展研究的科研单位。FDM工艺无需激光系统的支持,所用的成型材料也相对低廉,总体性价比高,这也是众多开源桌面3D打印机主要采用的技术方案。FDM成型原理:熔融沉积有时候又被称为熔丝沉积,它将丝状的热熔性材料进展加热融化,通过带有微细喷嘴的挤出机把材料挤出来。喷头可以沿*轴的方向进展移动,工作台则沿Y轴和Z轴方向移动当然不同的设备其机械构造的设计也许不一样1,熔融的丝材被挤出
3、后随即会和前一层材料粘合在一起。一层材料沉积后工作台将按预定的增量下降一个厚度,然后重复以上的步骤直到工件完全成型。下面我们一起来看看FDM的详细技术原理如图DO(2)原材料以材料卷得的形式提供,易于粉末材料搬运和储存以及快速更换;3原材料在成型过程中无化学变化,相对金属粉末,树脂固化制件成型的变形小。FDM成型技术的缺点:(1)需要配合支撑构造打腔模型时,支撑面效果欠佳。(2)需要对整个截面进展逐步打印,成型时间较长,成型速度相对S1A慢7%左右。二、S1A与D1P:立体光固化成型工艺S1A立体光固化成型工艺又称立体光刻成型,该工艺最早于1984年提出并获得美国国家专,是最早开展起来的3D打
4、印技术之一。该专利申请两年后便成立了3DSystems公司,并于1988年发布了世界上第一台商用3D打印机S1A-250。S1A工艺以光敏树脂作为材料,在计算机的控制下紫外激光将对液态的光敏树脂进展扫描从而让其逐层凝固成型,S1A工艺能以简洁且全自动的方式制造出精度极高的几何立体模型;D1P投影成型技术导引:为了提高光固化成型速度,由之前激光扫描固化提高到固化更快面积更大的投影固化技术;S1A激光光固化成型原理:液槽中会先盛满液态的光敏树脂,氯-镉激光器或氢离子激光器发射出的紫外激光束在计算机的操纵下按工件的分层截面数据在液态的光敏树脂外表进展逐行逐点扫描,这使扫描区域的树脂薄层产生聚合反响而
5、固化形成工件的一个薄层。当一层树脂固化完毕后,工作台将下移一个层厚的距离以使在原先固化好的树脂外表上再覆盖一层新的液态树脂,刮板将黏度较大的树脂液面刮平然后再进展下一层的激光扫描固化。因为液态树脂具有高黏性而导致流动性较差,在每层固化之后液面很难在短时间迅速抚平,这样将会影响到实体的成型精度。采用刮板刮平后,所需要的液态树脂将会均匀地涂在上一叠层上,这样经过激光固化后将可以得到较好的精度,也能使成型工件的外表更加光滑平整。新固化的一层将结实姗占合在前一层上,如此重复直至整个工件层叠完毕,这样最后就能得到一个完整的立体模型。当工件完全成型后,首先需要把工件取出并把多余的树脂清理干净,接着还需要把
6、支撑构造去除掉,最后还需要把工件放到紫外灯下进展二次固化。S1A工艺成型效率高,系统运行相对稳定,成型工件外表光滑精度也有保证,适合制作构造异常复杂的模型,能够直接制作面向熔模精细铸造的中间模。尽管S1A的成型精度高,但成型尺寸也有较大的限制而不适合制作体积庞大的工件,成型过程中伴随的物理变化和化学变化可能会导致工件变形,因此成型工件需要有支撑构造。目前S1A工艺所支持的材料还相当有限且价格昂贵,液态的光敏树脂具有一定的毒性和气味,材料需要避光保存以防止提前发生聚合反响。S1A成型的成品硬度很低而相对脆弱笔者在一次3D打印体验活动中看到了S1A成品触地碎裂的情况。此外,使用S1A成型的模型还需
7、要进展二次固化,后期处理相对复杂。D1P投影固化成型原理:光源透过聚光镜,使光源均匀分布,菲涅尔镜是光源垂直照射在液晶屏上,液晶屏两面分别有偏振膜,偏振膜是液晶显示成像的根底,任何液晶屏自身都有偏振膜,液晶屏的成像显示就是透明显示的,图像就会通过液晶屏照射到光敏树脂上,托板与底模之间固定高度的树脂通过投影的光发生固化成形并附着在托板上,再由托板将固化成形的局部拉起,让液体再次补充进来,托板在下降,从而托板与底模之间的薄层树脂再次发生固化并附着在之前成形的固化树脂上,周而复始,逐层固化直到完成模型整体成形。1光源2.聚焦透镜3.菲涅尔透镜4.偏振膜5.液晶屏6.偏振膜7.储液槽底模8.光固化树脂
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