3D打印科普讲座ppt课件.pptx
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1、原理、现状和未来,3D打印的魅力世界,主要内容,一. 3D打印的原理二. 3D打印技术分类和特点三. 3D打印在各行各业中的应用四. 3D打印的流程五. 3D打印的未来,2,什么是3D?,D = Dimension 维,1D = 线,2D = 面,3D = 体,3D = 3维,一. 3D打印的原理,传统(2D)打印,3D打印:打印出来的东西是立体的,3,一. 3D打印的原理,俗称:3D打印 专业用语:增材制造,整体离散整体,4,一. 3D打印的原理,根据零件的三维数模,通过计算机程序控制、逐点-逐层(二维)增加材料成形三维复杂结构的数字制造技术,5,制造复杂品,产品多样化,缩短生产周期,制造技
2、能简化,减少空间占用,节省材料,3D打印主要优势,一. 3D打印的原理,6,增材制造/3D打印,改变社会 生产模式改变人类 生活方式,第三次工业革命,7,主要内容,一. 3D打印的原理二. 3D打印技术分类和特点三. 3D打印在各行各业中的应用四. 3D打印的流程五. 3D打印的未来,8,第2类:金属增材制造:1977(1992)年开始用途:装备关键金属零部件的直接制造与升级再制造,第1类:非金属增材制造:1984年提出,RP/RPM新产品开发(间接制造); 产品定制化;生产离散化,增材制造/3D打印:三大类,第3类:生物组织增材制造:2003年开始用途:人体组织及器官的体外/体内“培养”,二
3、. 3D打印技术分类和特点,第1类:非金属增材制造:1984年提出,RP/RPM新产品开发(间接制造); 产品定制化;生产离散化,五种基本方法,10,二. 3D打印技术分类和特点,采用激光一点点照射光固化液态树脂使之固化的方法成形,是当前应用最广泛的一种高精度成形工艺。,(成本较高),1. SLA光固化(立体光刻),成形材料:液态光敏树脂;-制件性能:相当于工程塑料或蜡模;-主要用途:高精度塑料件、铸造用蜡模、样件或模型,11,二. 3D打印技术分类和特点,1. SLA光固化(立体光刻),典型SLA设备,SLA成形的典型零件,12,二. 3D打印技术分类和特点,1. SLA光固化的升级CLIP
4、技术:连续液体界面提取技术,CLIP从底部投影,使光敏树脂固化,不需要固化的部分通过控制氧气,形成死区,抑制光固化反应而保持稳定的液态区域,这样就保证了固化的连续性,13,二. 3D打印技术分类和特点,1. SLA光固化的升级CLIP技术:连续液体界面提取技术,科幻电影:终结者2,科幻与现实,14,二. 3D打印技术分类和特点,1. SLA光固化的升级CLIP技术:连续液体界面提取技术,第一款商业化3D打印机:carbon M1型,优势:连续液态界面成形,表面光滑,比普通SLA打印速度快25-100倍劣势:价格贵,目前租用,每年需要支付4万美元的费用;零件尺寸较小144mmx81mmx330m
5、m,适用5种材料:硬聚氨酯;柔性聚氨酯;弹性聚氨酯;氰酸酯;一般树脂,15,二. 3D打印技术分类和特点,2. 叠层实体制造: LOM,原理:激光切割材料:纸、塑料、金属箔片特点:每层厚度70-150m精度低,材料浪费,适合中大型零件价格:高(基本退出市场),采用激光切割箔材,箔材之间靠热熔胶在热压辊的压力和传热作用下熔化并实现粘接,一层层叠加制造原型。,16,二. 3D打印技术分类和特点,2. 叠层实体制造: LOM,LOM成形的典型零件,LOM原材料-纸,早期的LOM设备,17,二. 3D打印技术分类和特点,3.熔丝挤出造型: FDM,是一种不依靠激光作为成型能源、利用加热高温将丝材(如工
6、程塑料ABS、聚碳酸酯PC等)熔化,通过打印头挤出成细丝,在构件平台堆积成型,冷却后硬化的成型方法。-成形材料:固体丝状工程塑料;-制件性能:相当于工程塑料或蜡模;-主要用途:塑料件、铸造用蜡模、样件或模型。FDM是最简单也是最常见的3D打印技术,通常应用于桌面级3D打印设备。(成本低),18,二. 3D打印技术分类和特点,3.熔丝挤出造型: FDM,方便的打印彩色物品,ABS 塑料类,PLA 塑料类,19,二. 3D打印技术分类和特点,3.熔丝挤出造型: FDM,基于FDM技术的3D打印机种类最多,从个人家庭桌面打印机到企业工业打印机,全范围覆盖网上就可以买到:个人家庭使用,20,二. 3D
7、打印技术分类和特点,3.熔丝挤出造型: FDM,个人家用3D打印机,随心所欲自由设计、自由想象,21,二. 3D打印技术分类和特点,4. 粉末激光烧结技术SLS,采用激光逐点烧结粉末材料,使包覆于粉末材料外的固体粘接剂或粉末材料本身熔融实现材料的粘接。烧到的地方就成型了,未烧到的地方还是粉末。成型材料和成型件的物理性能很好,持久耐用。(金属粉末可部分熔化粘接而不需要粘接剂),22,二. 3D打印技术分类和特点,4. 粉末激光烧结技术SLS,-成形材料:粉末, 金属或塑料;-制件性能:相当于工程塑料、蜡模、砂型;-主要用途:样件或模型,金属件。,SLS优点;1、可采用多种材料。2、制造工艺比较简
8、单。3、高精度。一般能够达到工件整体范围内(0.052.5)mm的公差。当粉末粒径为0.1mm以下时,成型后的原型精度可达0.1mm。4、材料利用率高,价格便宜,成本低。5、无需支撑结构。,23,二. 3D打印技术分类和特点,4. 粉末激光烧结技术SLS,摩托车引擎缸体(253.8 253.7 181.8 mm3),SLS,熔模,铸造,铝合金铸件,塑料制件-熔模精密铸造,24,二. 3D打印技术分类和特点,4. 粉末激光烧结技术SLS,复杂尼龙零件的直接3D打印,25,二. 3D打印技术分类和特点,5.粉末床喷射3D打印,3DP,3DP即三维打印快速成型技术,其与传统二维喷墨打印接近,从喷头喷
9、出粘结剂(彩色粘结剂可以打印出彩色制件),将平台上的粉末粘结成型,通常用采用石膏粉作为成型材料。3DP技术目前主要应用有两个:全彩3D打印及砂模铸造。,26,二. 3D打印技术分类和特点,5.粉末床喷射3D打印,3DP,3DP成形工艺过程示意图,材料:塑料、陶瓷特点:精度低价格:低,27,全彩色3DP:先铺一薄层粉末材料,然后利用喷嘴选择性地在粉层表面喷射粘接剂,将粉末材料粘接在一起形成实体层,逐层粘接,最终形成三维零件。,二. 3D打印技术分类和特点,5.粉末床喷射3D打印,3DP,28,二. 3D打印技术分类和特点,5.粉末床喷射3D打印,3DP,3DP砂型砂型铸造-铝合金发动机零件,间接
10、制造,29,第2类:金属增材制造:1977(1992)年开始用途:装备关键金属零部件的直接制造与升级再制造,第1类:非金属增材制造:1984年提出,RP/RPM新产品开发(间接制造); 产品定制化;生产离散化,增材制造/3D打印:三大类,第3类:生物组织增材制造:2003年开始用途:人体组织及器官的体外/体内“培养”,2003年提出;激光、电子束,尺寸小600mm、效率低100g/h、成本高,粉床(铺粉)选区熔化SLM/SEBM:小型复杂构件,金属增材制造:方法一,发展方向1.增大尺寸及精度:工艺、设备2.提高效率及质量:工艺、材料、设备3.降低制造成本:粉末、设备、工艺,31,二. 3D打印
11、技术分类和特点,激光SLM,电子束SEBM,32,粉末,零件数模,少量加工,最终零件,零件精坯,激光熔化沉积 “增材制造”,送粉/丝金属增材制造,大型承力构件1992年开始,激光/电子束/电弧,激光束,高性能材料制备与复杂零件“近净成形”一体化非平衡材料、多材料复合、梯度材料高性能构件,无需大型锻造装备及锻压模具材料利用率高、加工时间短、成本低、周期短“超常”快速反应能力、高柔性,快速修复,材料技术,制造技术,高性能大型复杂整体构件制造技术发展方向,金属增材制造:方法二,33,二. 3D打印技术分类和特点,送粉/丝金属增材制造,大型承力构件3D打印技术中,难度最大、工艺最复杂,对国家工业装备制
12、造影响力最大的一种3D打印技术,是3D打印领域的明星!,34,e E = s,L DT a DL,难以制造“大型构件”,构件严重 “变形或开裂”,技术挑战一:内应力难以控制,变 形,开 裂,技术挑战二: “内部质量”难控多变,力学性能低且不稳定,无法用作关键主承力构件,内部缺陷,微观结构,内部晶粒,36,方法2:送粉/丝熔化堆积 大型整体构件,第2类:金属构件增材制造,37,第2类:金属增材制造:1977(1992)年开始用途:装备关键金属零部件的直接制造与升级再制造,第1类:非金属增材制造:1984年提出,RP/RPM新产品开发(间接制造); 产品定制化;生产离散化,增材制造/3D打印:三大
13、类,第3类:生物组织增材制造:2003年开始用途:人体组织及器官的体外/体内“培养”,“活性细胞”3D打印: 人体器官“制造”?,第3类:生物组织增材制造,人体硬/软组织或器官体内或体外“培养”,39,“活性细胞”3D打印: 人体器官“制造”?,第3类:生物组织及人体器官增材制造,用途:人体硬/软组织或器官体内或体外“培养”(3D打印生物可降解多孔支架+活性细胞 或细胞直接打印后进行“体外或体内培养”) 2003年开始,尚未应用,40,TCPPLGA制作的骨组织工程支架,清华大学林峰教授提供,可降解“生物支架”增材制造及生物组织体外或体内培养,第3类:生物组织及人体器官增材制造,41,可降解“
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