鋁合金3D打印的優(yōu)勢鋁合金3D打印技術(shù)具有多種優(yōu)勢。首先,它可以實現(xiàn)快速原型制作,縮短產(chǎn)品開發(fā)周期。其次,鋁合金3D打印可以大幅減少材料浪費,提高資源利用率。此外,由于鋁合金3D打印可以制造復(fù)雜的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和空心部件,因此還可以降低產(chǎn)品的重量,提高產(chǎn)品的性能和效率。同時,鋁合金3D打印還具有高靈活性,可以根據(jù)不同的需求定制不同形狀和尺寸的產(chǎn)品。鋁合金3D打印的應(yīng)用鋁合金3D打印技術(shù)在眾多領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。在航空航天領(lǐng)域,鋁合金3D打印可以制造輕量化的飛機結(jié)構(gòu)和零部件,提高燃料效率和航空器的性能。迅捷3D打印未來發(fā)展的目標行業(yè)是什么。寧波金屬3D打印
富士康為蘋果代工生產(chǎn)iPhone已經(jīng)多年。郭臺銘以3D打印制造的手機為例,說明3D打印的產(chǎn)品只能看不能用,因為這些產(chǎn)品上不能加上電子元器件,無法為電子產(chǎn)品量產(chǎn)。3D打印即使不生產(chǎn)電子產(chǎn)品,但受材料的限制,可以生產(chǎn)的其他產(chǎn)品也很少,“即使生產(chǎn)出來的產(chǎn)品,也無法量產(chǎn),而且一摔就碎。[18]“3D打印的確更適合一些小規(guī)模制造,尤其是定制化產(chǎn)品,比如汽車零部件制造。雖然主要材料還是塑料,但未來金屬材料肯定會被運用到3D打印中來,”克倫普說,3D打印技術(shù)先后進入了牙醫(yī)、珠寶、醫(yī)療行業(yè),未來可應(yīng)用的范圍會越來越廣。對消費者和企業(yè)而言,這是個福音。在過去一年中,中學(xué)生們3D打印了用于物理課實驗的火車車廂,通用電氣公司則使用3D打印技術(shù)改進了其噴氣引擎的效率。美國三維系統(tǒng)公司的3D打印機能打印糖果和樂器等,該公司首席執(zhí)行官阿維·賴興塔爾說:“這的確是一種巧奪天工的技術(shù)。”
常州樹脂3D打印工廠3D打印樹脂材料有哪些?
盤點可與3D打印技術(shù)兼容的功能陶瓷材料當我們提到陶瓷時,許多人首先想到的是陶器或瓷器,但功能陶瓷實際上是地球上堅固和堅韌的材料之一。功能陶瓷可分為氧化物陶瓷和非氧化物陶瓷兩類,它們之間的主要區(qū)別在于氧化物至少含有一個氧原子和另一種元素,從而賦予其不同的性質(zhì)。值得注意的是,非氧化物陶瓷通常具有更好的導(dǎo)電性和更高的硬度,而氧化物陶瓷更容易熔化和燒結(jié),從而更容易在制造中使用。此外,上述功能陶瓷可以以多種形式(包括細絲、粉末和樹脂)用于增材制造。在本期文章中,南極熊列舉了可與3D打印技術(shù)兼容的功能陶瓷材料,其中不包括粘土等其他常用陶瓷材料。這些功能陶瓷材料越來越多地應(yīng)用到從航空航天到汽車等各個領(lǐng)域,甚至生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域。
用傳統(tǒng)方法制造出一個模型通常需要數(shù)小時到數(shù)天,根據(jù)模型的尺寸以及復(fù)雜程度而定。而用三維打印的技術(shù)則可以將時間縮短為數(shù)個小時,當然其是由打印機的性能以及模型的尺寸和復(fù)雜程度而定的。傳統(tǒng)的制造技術(shù)如注塑法可以以較低的成本大量制造聚合物產(chǎn)品,而三維打印技術(shù)則可以以更快,更有彈性以及更低成本的辦法生產(chǎn)數(shù)量相對較少的產(chǎn)品。一個桌面尺寸的三維打印機就可以滿足設(shè)計者或概念開發(fā)小組制造模型的需要。折疊完成打印三維打印機的分辨率對大多數(shù)應(yīng)用來說已經(jīng)足夠,但在一些打印的復(fù)雜工藝品中,彎曲的表面往往會比較粗糙(像圖像上的鋸齒一樣),要獲得更高分辨率的物品可以通過如下方法:先用當前的三維打印機打出稍大一點的物體,再經(jīng)過表面精細打磨即可得到表面光滑的“高分辨率”物品;如果是金屬噴粉式3D打印機,也可以通過提高原材料精細度和激光密度獲取光滑的物品。有些技術(shù)可以同時使用多種材料進行打印。有時,3D打印的過程中還會用到支撐物,比如在打印出一些有倒掛狀的物體時就需要用到一些易于除去的東西(如可被溶解或試劑除去的)作為支撐物。鋁合金3D打印的工藝有哪些。
用傳統(tǒng)方法制造出一個模型通常需要數(shù)小時到數(shù)天,根據(jù)模型的尺寸以及復(fù)雜程度而定。而用三維打印的技術(shù)則可以將時間縮短為數(shù)個小時,當然其是由打印機的性能以及模型的尺寸和復(fù)雜程度而定的。傳統(tǒng)的制造技術(shù)如注塑法可以以較低的成本大量制造聚合物產(chǎn)品,而三維打印技術(shù)則可以以更快,更有彈性以及更低成本的辦法生產(chǎn)數(shù)量相對較少的產(chǎn)品。一個桌面尺寸的三維打印機就可以滿足設(shè)計者或概念開發(fā)小組制造模型的需要。折疊完成打印三維打印機的分辨率對大多數(shù)應(yīng)用來說已經(jīng)足夠,但在一些打印的復(fù)雜工藝品中,彎曲的表面往往會比較粗糙(像圖像上的鋸齒一樣),要獲得更高分辨率的物品可以通過如下方法:先用當前的三維打印機打出稍大一點的物體,再經(jīng)過表面精細打磨即可得到表面光滑的“高分辨率”物品;如果是金屬噴粉式3D打印機,也可以通過提高原材料精細度和激光密度獲取光滑的物品。有些技術(shù)可以同時使用多種材料進行打印。有時,3D打印的過程中還會用到支撐物,比如在打印出一些有倒掛狀的物體時就需要用到一些易于除去的東西(如可被溶解或試劑除去的)作為支撐物。
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3D打印技術(shù)出現(xiàn)在20世紀90年代中期,實際上是利用光固化和紙層疊等技術(shù)的新快速成型裝置。它與普通打印工作原理基本相同,打印機內(nèi)裝有液體或粉末等“打印材料”,與電腦連接后,通過電腦控制把“打印材料”一層層疊加起來,把計算機上的藍圖變成實物。這打印技術(shù)稱為3D立體打印技術(shù)。1986年,CharlesHull開發(fā)了頭一臺商業(yè)3D印刷機。1995年,美國ZCorp公司從麻省理工學(xué)院獲得授權(quán)并開始開發(fā)3D打印機。2005年,市場上頭一個高清晰彩色3D打印機SpectrumZ510由ZCorp公司研制成功。2010年11月,世界上頭一輛由3D打印機打印而成的汽車Urbee問世。2011年6月6日,發(fā)布了全球頭一款3D打印的比基尼。2011年7月,英國研究人員開發(fā)出世界上頭一臺3D巧克力打印機。2011年8月,南安普敦大學(xué)的工程師們開發(fā)出世界上頭一架3D打印的飛機。2012年11月,蘇格蘭科學(xué)家利用人體細胞頭一次用3D打印機打印出人造肝臟組織。2013年10月,全球頭一次成功拍賣一款名為“ONO之神”的3D打印藝術(shù)品。寧波金屬3D打印