本文主要介紹3d打印機的工作原理是什么(3d打印設備的原理)?,下面一起看看3d打印機的工作原理是什么(3d打印設備的原理)?相關資訊。
3d打印是制造業(yè)領域的一項新技術,被稱為 具有工業(yè)革命意義的制造技術;。近年來,隨著工業(yè)技術的進步,3d打印技術發(fā)展迅速,受到媒體的廣泛關注。面對眾多的3d打印技術,你的朋友們是不是有點堅持不住了?
它不 t matter,本文為您梳理了十大3d打印技術,并通過動圖生動地呈現(xiàn)了它們的原理,讓您快速了解3d打印到底是怎么回事。
在本文中,我將與大家分享3d打印原理的高分子物品和金屬物品,主要介紹sla、clip、3dp、polyjet、fdm五大技術,以及npj、slm、sls、lmd、ebm五大金屬3d打印原理。
1、sla(光固化快速成型)
sla,即立體光刻設備技術,是指液態(tài)光敏樹脂經紫外光照射發(fā)生聚合反應,逐層固化,生成三維立體的成型方法。sla制備的工件尺寸精度高,是最早商業(yè)化的3d打印技術。
以下是sla流程工程:
紫外激光源
光固化反應
逐層掃描成型
2、夾子
clip,即連續(xù)液體界面提取技術,是carbon 3d公司在sla技術基礎上研發(fā)的革命性3d打印技術,將3d打印速度提升了100倍!
clip從底部突出固化光敏樹脂,不需要固化的部分通過控制氧氣形成死區(qū),抑制光固化反應,維持穩(wěn)定的液相區(qū),從而保證固化的連續(xù)性。
光固化反應
氧氣抑制光固化過程
光固化死區(qū)演示
夾子形成過程
3、3dp(三維打印)
3dp是三維打印的快速成型技術,接近傳統(tǒng)的二維噴墨打印。粘合劑從噴嘴噴出(彩色粘合劑可以打印彩色產品),平臺上的粉末粘合成型。石膏粉通常用作成型材料。目前3dp技術的應用主要有兩種:全彩3d打印和砂型鑄造工藝。
以下是exone公司采用3dp技術的砂型鑄造工藝流程:
粘合劑注射
熱養(yǎng)護
印刷成型
鑄造成型
4、polyjet
polyjet是一種高分子注射技術,成型原理類似于3dp技術,但它不是粘合劑而是光固化樹脂,注射后通過紫外線照射固化。
多射流成形原理
polyjet采用陣列式噴嘴,甚至可以同時噴涂不同材料,實現(xiàn)多種材料、多色材料的同時打印。
陣列噴嘴的工作過程
聚合噴射印刷工藝
5、fdm(融合沉積造型)
fdm,即熔融層壓技術,利用高溫來熔化材料,并通過打漿。打印頭擠壓成細絲,堆放在元件平臺上成型。fdm是最簡單和最常見的3d打印技術,通常應用于桌面3d打印設備。
這里 fdm是這樣工作的:
模型處理
消耗品擠壓成型
逐層印刷工藝
拆下支架
表面處理
金屬3d打印技術可直接用于金屬零件的快速原型制造,具有廣闊的工業(yè)應用前景。是國內外研發(fā)的3d打印關鍵技術。在這里,我給大家分享一下npj、slm、sls、lmd、ebm五種金屬3d打印原理。
6.npj(納米粒子噴射)
npj技術是公司xjet研發(fā)的最新金屬3d打印成型技術。與普通激光3d打印成型相比,它采用納米液態(tài)金屬,通過噴墨沉積成型。打印速度比普通激光打印快5倍,而且精度和表面粗糙度都很優(yōu)秀。
以下是xjet設備的工作流程:
金屬顆粒細化
金屬顆粒分布在液滴中。
液滴注射成型工藝
液相放電過程
燒結零件
7.選擇性激光熔化
slm(選擇性激光熔化成形技術)是金屬3d打印成形中最常見的技術。預置的金屬粉末通過精細聚焦光斑快速熔化,可直接獲得任意形狀、完全冶金結合的零件,制造密度可達99%以上。
激光振鏡系統(tǒng)是空間光調制器的關鍵技術之一。以下是slm solution公司振鏡系統(tǒng)工作圖:
激光發(fā)射
激光傳輸
掃描檢流計
激光掃描熔化
金屬粉末的熔化過程
在金屬3d打印的過程中,由于零件通常比較復雜,所以需要打印支撐材料。零件加工完成后,需要拆除支架,對零件表面進行處理。
取出零件
拆下支架
再處理
8.選擇性激光燒結
sls是一種選擇性激光燒結成型技術,與slm技術類似,但區(qū)別在于激光功率不同,通常用于聚合物的3d打印成型。
以下是sls制備塑料零件的過程:
模型的分層切片
零件的拆卸
再處理
sls也可用于制造金屬或陶瓷零件,但獲得的零件密度低,需要在使用前進行致密化處理。
sls制造金屬零件
9.lmd(激光金屬沉積)
lmd是激光熔覆成形技術,有很多名稱,不同的研究機構獨立研究并命名。常用的名字有:lens、dmd、dlf、lrf等。與slm最大的區(qū)別是其粉末通過噴嘴聚集在工作臺上,與激光一點相遇,粉末熔化冷卻后得到堆積的熔覆實體。
以下是鏡頭技術的工作流程:
同軸送粉
施工過程
10.eb電子束熔化
ebm是電子束熔化技術,其工藝與slm非常相似,只是ebm使用的能源是電子束。ebm的電子束輸出能量通常比slm的激光輸出功率高一個數(shù)量級,掃描速度也遠高于slm。因此,在ebm的構建過程中,需要對整個建模階段進行預熱,以防止過高的溫度帶來更大的殘余應力。
以下是循證醫(yī)學的工作流程:
整體預熱
成形過程
粉末在熔化過程中的變化
了解更多3d打印機的工作原理是什么(3d打印設備的原理)?相關內容請關注本站點。