D打印技术工艺研究分析课件.pptx
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1、3D打印技术工艺研究分析,Contents,3D打印的定义 3D打印即快速成型技术的一种,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。,3D打印的发展历史1986年,Charles Hull开发了第一台商业3D印刷机。1993年,麻省理工学院获3D印刷技术专利。1995年,美国ZCorp公司从麻省理工学院获得唯一授权并开始开发3D打印机。2005年,市场上首个高清晰彩色3D打印机Spectrum Z510由ZCorp公司研制成功。2010年11月,世界上第一辆由3D打印机打印而成的汽车Urbee问世。,3D打印汽车Urbee,2011年6
2、月6日,发布了全球第一款3D打印的比基尼。2011年7月,英国研究人员开发出世界上第一台3D巧克力打印机。,世界上第一台3D巧克力打印机,巧克力打印机的作品,2011年8月,南安普敦大学的工程师们开发出世界上第一架3D打印的飞机。,第一架3D打印的飞机,2012年11月,苏格兰科学家利用人体细胞首次用3D打印机打印出人造肝脏组织。,2013年10月,全球首次成功拍卖一款名为“ONO之神”的3D打印艺术品。,2013年11月,美国德克萨斯州奥斯汀的3D打印公司“固体概念”设计制造出3D打印金属手枪。,3D打印金属手枪缺点:仅限于短周期或者是短时间内的使用,没有办法在长时间内满足使用的要求。通过3
3、D打印得到的武器结构强度,需要进一步论证。,3D打印过程,三维设计建立模型,完成模型打印,3D打印的优缺点3D打印技术的优点:1、制造复杂物品不增加成本2、产品多样化不增加成本3、无须组装4、设计空间无限,能设计出传统机械难以制造的 形状5、减少废弃副产品6、精确的实体复制,3D打印技术的缺点:1、打印能使用的材料有限(现阶段个人级用户使用的3D打印机大部分都使用的是塑料这一载体)、打印出来产品的耐用的性不高2、对设备性能要求高,设备比较昂贵。,3D打印的应用航空领域 在美国太空探索技术公司的不载人飞船“龙”向空间站运送的大量日常物资与科学实验设备中有这台3D打印机。宇航员可以在太空“打印”零
4、部件,制造出国际空间站30%零部件,随“龙”飞船上太空的3D打印机,美国弗吉尼亚大学的学生史蒂芬伊斯特(Steven Easter)和乔纳森图尔曼(Jonathan Turman)通过3D打印技术制造出一架飞机模型并成功试飞。,通用电气航空集团(GE Aviation)使用3D打印机制造飞机喷气引擎体育领域耐克抛弃传统制鞋的过程,使用3D打印制造的“Vapor Laser Talon”鞋子,医疗领域,3D打印的人体器官,3D打印的第一颗人类心脏,3D打印的配义肢及髋关节,3D打印材料(1)金属(metals)1)黑色金属(ferrous metals)不锈钢(stainless steel)高
5、温合金(superalloy),3D打印的不锈钢饰物,3D打印的IN718镍基高温合金转子,2)有色金属(non-ferrous metals)钛(titanium)rvnDSGN团队利用3D打印技术将钛粉快速而高效地打印成精致的手表。英国的Metalysis公司利用钛金属粉末成功打印了叶轮和涡轮增压器等汽车零件,3D打印的钛手表,3D打印的涡轮叶轮,镁铝合金(magnesium-aluminum alloy)日本佳能公司利用3D打印技术制造出了顶级单反相机壳体上的镁铝合金特殊曲面顶盖。,3D打印的顶级单反相机壳体上的镁铝合金特殊曲面顶盖,镓(gallium),3D打印的液态金属镓,镓-铟合金
6、(gallium-indium alloy),3D打印的镓-铟液态合金,3)稀贵金属(rare and precious metals)金(gold)纯银(sterling sver)黄铜(brass),3D打印的叶形金戒指,3D打印的菌丝银戒指,3D打印的黄铜戒指,(2)聚合物(poymer)ABS丙烯腈-丁二烯-苯乙烯EP弹性塑料PLA聚乳酸Endur,一种先进的仿聚丙烯材料,3D打印的Elasto Plastic鞋,3D打印的PLA螺栓和螺母,3D打印的笔筒,(3)陶瓷(ceramic),(4)复合材料(composite),3D打印的陶瓷茶杯,3D打印的超强聚合物部件,3D打印各项技术
7、的工艺原理及其特点物体成型的方式主要有以下四类:减材成型、受压成型、增材成型、生长成型。3D打印技术从狭义上来说主要是指增材成型技术。,LOM:分层实体成型工艺,LOM分层实体成型工艺,LOM分层实体成型工艺设备分层实体成型系统主要包括计算机、数控系统、原材料存储与运送部件、热粘压部件、激光切系统、可升降工作台等部分组成。,LOM:分层实体成型工艺,LOM技术的基本原理图,LOM分层实体成型工艺特点优点:1、LOM工艺采用的原料价格便宜,因此制作成本极为低廉2、其适用于大尺寸工件的成型,成型过程无需设置支撑结构,多余的材料也容易剔除,精度也比较理想。缺点:由于LOM技术成型材料的利用率不高,材
8、料浪费比较严重。,SLA:立体光固化成型工艺,SLA:立体光固化成型工艺原理,SLA:立体光固化成型工艺,SLA:立体光固化成型工艺特点优点:1、SLA工艺成型效率高,系统运行相对稳定;2、成型精度高,适合制作结构异常复杂的模型。缺点:1、成型尺寸也有较大的限制,不适合制作体积庞大的工件;2、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结构;,3、SLA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应。4、SLA成型的成品硬度很低而相对脆弱,使用SLA成型的模型还需要进行二次固化,后期处理相对复杂。
9、,SLS:选择性激光烧结工艺,SLS:选择性激光烧结工艺原理,SLS:选择性激光烧结工艺,SLS特点:优点:1、SLS工艺支持多种材料;2、成型工件无需支撑结构;3、材料利用率较高;4、在成型的过程中,未经烧结的粉末对模型的空腔和悬臂起着支撑的作用,因此SLS成型的工件不需要像SLA成型的工件那样需要支撑结构。,缺点:1、SLS设备的价格和材料价格仍然十分昂贵;2、烧结前材料需要预热,烧结过程中材料会挥发出异味,设备工作环境要求相对苛刻。,SLS与SLA区别相似之处:都需要借助激光将物质固化为整体。不同之处:1、SLA使用的是紫外激光,SLS 工艺使用的是红外激光束;2、材料则由光敏树脂变成了
10、塑料、蜡、陶瓷、金属或其复合物的粉末。SLS工艺使用的材料与SLA相比相对丰富些,主要有石蜡、聚碳酸酯、尼龙、纤细尼龙、合成尼龙、陶瓷甚至还可以是金属。,FDM:熔融沉积成型工艺,FDM:熔融沉积成型工艺原理,FDM:熔融沉积成型工艺,FDM:熔融沉积成型工艺特点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。,熔融沉积成型技术(FDM)中目前常用的打印材料有ABS与PLA两种。两种材料的比较:ABS即丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物,它是非晶体,具有强度高、韧性好、熔点高、凝固快、流动性低的特点,是一种易于加工成型的热塑型高分子材料,应用较为广泛,但ABS在加热时会产生刺激
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