更高的精度:SLA 技術(shù)使用激光掃描液態(tài)光敏樹脂進(jìn)行固化,光斑直徑可以聚焦到很小,能夠?qū)崿F(xiàn)精細(xì)的細(xì)節(jié)和精細(xì)的尺寸控制。一般情況下,SLA 打印機(jī)的精度可達(dá)到 ±0.1mm 甚至更高,而 FDM 技術(shù)受噴頭直徑和材料收縮等因素影響,精度通常在 ±0.2mm - ±0.5mm 左右。更好的表面質(zhì)量:SLA 成型后的零件表面較為光滑,因?yàn)橐簯B(tài)樹脂在固化過程中能夠較好地填充微小的縫隙和凹凸不平之處。相比之下,F(xiàn)DM 打印的零件表面會(huì)有明顯的層層堆積痕跡,需要進(jìn)行額外的打磨、拋光等后處理工序才能達(dá)到類似的表面光滑度。藝術(shù)品復(fù)制,3D打印保持原作精度。南通PA123D打印商家
還原聚合類(光固化類)立體平板印刷(SLA)原理:使用特定波長與強(qiáng)度的激光聚焦到光固化材料表面,使之由點(diǎn)到線、由線到面的順序凝固,完成一個(gè)層面的繪圖作業(yè),然后升降臺(tái)在垂直方向移動(dòng)一個(gè)層片的高度,再固化另一個(gè)層面,層層疊加構(gòu)成一個(gè)三維實(shí)體。材料:光敏樹脂。數(shù)字光處理(DLP)原理:采用紫外數(shù)字投影技術(shù),利用高分辨率的數(shù)字光處理器(DLP)投影逐層的進(jìn)行光固化。材料:光敏樹脂。LCD光固化原理:利用液晶顯示屏的原理,通過選擇性允許紫外光透過來實(shí)現(xiàn)曝光,也稱為Mask SLA技術(shù)。材料:光敏樹脂。PA123D打印工廠直銷3D打印技術(shù)突破傳統(tǒng)打印耗材限制,應(yīng)用于食品個(gè)性化定制。
多材料與高精度打?。何磥?3D 打印將能同時(shí)使用多種不同材料進(jìn)行打印,實(shí)現(xiàn)一個(gè)部件多種材料性能的集成。打印精度也會(huì)不斷提高,納米級(jí)打印技術(shù)會(huì)逐漸成熟并應(yīng)用,使制造更精細(xì)、更復(fù)雜的結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品成為可能,如微機(jī)電系統(tǒng)、生物細(xì)胞結(jié)構(gòu)等。高速打印技術(shù)的突破:通過優(yōu)化打印頭設(shè)計(jì)、材料輸送系統(tǒng)和運(yùn)動(dòng)控制算法等,3D 打印速度將大幅提升,縮短生產(chǎn)周期,滿足大規(guī)模生產(chǎn)需求。例如連續(xù)液體界面生產(chǎn)技術(shù)(CLIP)等新型高速打印技術(shù)不斷發(fā)展,未來可能會(huì)有更多類似的高效打印技術(shù)出現(xiàn)。與其他技術(shù)深度融合:3D 打印與人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)融合將更加緊密。人工智能可用于優(yōu)化打印路徑、預(yù)測(cè)和檢測(cè)打印缺陷;物聯(lián)網(wǎng)使 3D 打印機(jī)能實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控和管理,構(gòu)建智能工廠;大數(shù)據(jù)可用于積累打印數(shù)據(jù),為材料研發(fā)、工藝優(yōu)化提供支持。
工業(yè)制造產(chǎn)品設(shè)計(jì)與研發(fā):在產(chǎn)品開發(fā)階段,SLA 技術(shù)可快速將數(shù)字模型轉(zhuǎn)化為高精度的實(shí)物原型,幫助設(shè)計(jì)師直觀地評(píng)估產(chǎn)品的外觀、結(jié)構(gòu)和裝配關(guān)系,進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證和優(yōu)化,從而縮短研發(fā)周期、降低成本。模具制造:用于制造注塑模具、壓鑄模具等的原型。通過 SLA 打印出模具的型腔或型芯,可以進(jìn)行試模和小批量生產(chǎn)測(cè)試,提前發(fā)現(xiàn)模具設(shè)計(jì)中的問題并加以改進(jìn),減少模具制造的風(fēng)險(xiǎn)和成本。醫(yī)療領(lǐng)域模型與手術(shù)規(guī)劃:根據(jù)患者的醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù),SLA 技術(shù)可以打印出逼真的人體模型,為醫(yī)生提供直觀的解剖結(jié)構(gòu)參考,幫助制定手術(shù)方案、進(jìn)行手術(shù)模擬和術(shù)前培訓(xùn),提高手術(shù)的成功率和安全性。定制化醫(yī)療器械:制造定制化的醫(yī)療器械,如義齒、牙冠、助聽器外殼等。SLA 技術(shù)能夠根據(jù)患者的具體口腔或耳部結(jié)構(gòu),精確制造出貼合個(gè)體需求的產(chǎn)品,提高佩戴的舒適度和使用效果。航空航天行業(yè)利用3D打印制造輕量化、強(qiáng)度高的零部件。
粉末床熔融類選擇性激光燒結(jié)(SLS)原理:使用鋪粉將一層粉末材料均勻鋪在已成型零件的上表面,并將其加熱到略低于該粉末的燒結(jié)溫度。控制系統(tǒng)通過激光束在該層的截面輪廓上進(jìn)行掃描,使粉末的溫度升至熔點(diǎn),實(shí)現(xiàn)燒結(jié)并與下面已成型的部分粘結(jié)在一起。完成一層后,工作臺(tái)下降一層厚度,鋪上新的一層均勻緊密的粉末材料,并重復(fù)上述過程,逐層堆積形成終的成品。材料:尼龍、金屬粉末、PS粉、樹脂砂等。選擇性激光熔化(SLM)原理:與SLS類似,但在SLM中,使用的材料通常是金屬粉末。激光束通過掃描金屬粉末的截面輪廓,并將其加熱到熔化溫度,使粉末顆粒熔融在一起,形成固態(tài)金屬零件。通過重復(fù)掃描和熔化新的粉末層,并將其與之前的層粘結(jié)在一起,逐層構(gòu)建出金屬零件。材料:鈦合金、鈷鉻合金、不銹鋼、鋁合金等金屬粉末。它支持小批量定制化生產(chǎn),滿足個(gè)性化需求,降低成本。連云港PA113D打印設(shè)計(jì)
它通過數(shù)字模型,實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確復(fù)制與創(chuàng)造。南通PA123D打印商家
技術(shù)發(fā)展與推廣1987年,卡爾?迪卡德和他的老師共同開發(fā)了選擇性激光燒結(jié)技術(shù)(SLS),使用激光將粉末材料燒結(jié)成型。1988年,出現(xiàn)了熔融沉積建模(FDM)技術(shù)的雛形,斯科特為了給自己女兒制作一個(gè)玩具青蛙而發(fā)明了這一技術(shù)。1991年,Helisys公司售出了臺(tái)疊層實(shí)體制造(LOM)系統(tǒng),通過逐層粘貼紙片并切割成型。1993年,麻省理工學(xué)院申請(qǐng)了“三維印刷技術(shù)”。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(jī)。2005年,市場(chǎng)上高清晰彩色3D打印機(jī)SpectrumZ510研制成功。南通PA123D打印商家