很多朋友可能不太了解3D打印技术的其他类型,可能听过最多的就数FDM和SLA这两种了,但千万别以为3D打印技术就只有这两种类型哦,接下来就为大家介绍一下其他类型的3D打印技术。 1、FDM:熔融沉积快速成型,关键材料ABS和PLA。 熔融挤出成型(FDM)工艺的材料通常是热塑性材料,如蜡、ABS、PC、尼龙等,以丝状送料。材料在喷头内被加热熔化。喷头沿零件截面线条和填充轨迹运动,并且将熔化的材料挤出,材料快速固化,并与周边的材料粘合。每一个层片都是在上一层上沉积而成,上一层对当前层具有定位和支撑的功效。 2、SLA:光固化成型,关键材料光敏树脂。 光固化成形是最开始出现的快速成形工艺。其原理是根据液态光敏树脂的光聚合原理工作的。这类液态材料在相应波长(x=325nm)和强度(w=30mw)的紫外光的直射下会快速发生光聚合反应,分子量大幅度增加,材料也就从液态转化成固态。 光固化成型是目前探讨得最多的方式,也是技术上极其成熟的方式。通常层厚在0.1到0.15mm,成形的零件精度较高。 3、3DP:三维粉末粘合,关键材料粉末材料,如陶瓷粉末、金属粉末、塑料粉末。 三维印刷(3DP)工艺是美国麻省理工学院EmanualSachs等人研制的。E.M.Sachs于1989年申请了3DP(Three-DimensionalPrinting)专利,该专利是非成形材料微滴喷射成形范畴的关键专利之一。3DP工艺与SLS工艺类似,选用粉末材料成形,如陶瓷粉末,金属粉末。 4、SLS:选择性激光煅烧,新开迷失传奇sf,关键材料粉末材料。 SLS工艺又称之为选择性激光煅烧,由美国德克萨斯大学奥斯汀分校的C.R.Dechard于1989年研制成功。SLS工艺是运用粉末状材料成形的。 将材料粉末铺洒在已成形零件的上表层,并刮平;用高强度的CO2激光器在刚铺的新层上扫描出零件截面;材料粉末在高强度的激光直射下被煅烧在一块,获得零件的截面,并与下边已成形的部分粘合;当一层截面煅烧完后,铺上新的一层材料粉末,选择地煅烧下层截面。 5、LOM:分成实体制造,关键材料纸、金属膜、塑料薄膜。 LOM工艺称之为分层实体制造,由美国Helisys公司的MichaelFeygin于1986年研制成功。该公司已推行LOM-1050和LOM-2030两种型号成形机。LOM工艺选用薄片材料,如纸、塑料薄膜等。片材表层事前涂覆上一层热熔胶。 6、PCM:无模铸型制造技术 无模铸型制造技术(PCM,Patternless Casting Manufacturing)是由清华大学激光快速成形中心开发研制。该将快速成形技术应用到传统的树脂砂铸造工艺中来。首先从零件CAD模型得到铸型CAD模型。由铸型CAD模型的STL文件分层,得到截面轮廓信息,再以层面信息产生控制信息。
入网时间:2021-03-17
研发人员声称,借助这项名为“Chemputer”(化学计算机)的技术,我们能将无人战斗机的生产周期从几年缩短到几个星期,从而具备了极大的战略优势。
BAE系统公司方面表示,Chemputer通过将原材料从不定型的团状物转化至复杂结构零件的这一能力,将“大大加速我们的演化过程和化学反应”。
这种大规模快速生产的技术将使军队能快速响应突发的紧急危险情况,为他们提供一个无与伦比的战略优势。
入网时间:2021-05-10
对于这一概念的细节描述现在还非常得少,并且在现有技术中似乎还找不到能与之相配套的,能实现这一概念的高科技。但BAE系统公司方面表示,Chemputer将“大大加速我们的演化过程和化学反应”,将3D快速成型技术(3D打印)带入到一个全新的高度。
通过在培养缸中种植出无人机的主要零部件,军队就可以随身携带着一条快速战机生产线,这可以为他们提供诸如发动机、导航或目标跟踪系统这样更多更复杂的设备。
BAE系统公司的全球工程师尼克克罗西莫(Nick Colosimo)表示:“军用机和民用机技术一直在不断地高速发展,我对能同BAE系统公司以外的杰出科学家和工程师们的共同协作,感到非常的兴奋。我非常地憧憬在未来,一些独特的英国科技能更好地帮助我们处理军事威胁。”
随着现代科技的飞速发展,未来战场或将使军队具备快速“种植”无人战斗机来响应紧急危机的能力。在对战争的未来设想方面,英国国防军用品公司BAE系统为我们提供了一个“脑洞大开” 的新想法:快速种植出新无人机的原型。
Chemputer会先指挥机械手往培养缸中放置了若干原材料,随后再向缸中注入了一些蓝色液体,随着一系列未知的液体波动,一架复杂的无人机就在生产线上被“种”了出来。在第一步里,机械手是通过注射的方式,向培养缸中放入原材料的。
虽然这一想法仍处于概念阶段,但BAE系统公司正同英国格拉斯哥大学的化学家李克罗宁(Lee Cronin)所带领的研究团队共同开发着这一项目。
2016/7/8 10:18:55
根据BAE系统公司的描述,这项先进的化学工艺将实现在培养缸里生产出小批量的无人机,并将大大加速无人机零部件的成型时间。
更快更靠谱 | 3D打印创新方案改变航空MRO工作方式
克罗宁教授向我们补充说明道:“这在化学发展史上是一个非常令人激动的时刻。我们正在设计新方法来数字化合成物和数字化材料化学。在未来的某一天,我们期望能在培养缸里,就直接完成了对复杂机械设备的装配,并将人力投入减小的最小。”
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如何彻底了解金属3D打印,来看这个展览就够了!
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