3D打印技术,也被称为增材制造(AdditiveManufacturing,AM)技术,是一项起源于20世纪80年代集机械、计算机、数控和材料于一体的先进制造技术。该技术的基本原理是根据三维实体零件经切片处理获得的二维截面信息,以点、线或面作为基本单元进行逐层堆积制造,获得实体零件或原型。增材制造区别于传统的减材(如切削加工)和等材(如锻造)制造方法,可以实现传统方法无法或很难达到的复杂结构零件的制造,并大幅减少加工工序,缩短加工周期,因此得到了世界各地科研工作者的关注。无锡协铸智能制造是一家专业提供3D打印的公司,期待您的光临!模具3D打印
印刷术作为中国古代四大发明之一,被认为是促进文化传播的重要途径。从东汉开始的活字印刷术,再到近现代的打印机,人类在印刷上不断探索新的可能。前几年印刷行业出现了一个十分火热的概念——“3D打印”,这个概念出来之后大多数人都不相信它可以打印出任何设计好的东西,直到3D打印投入市场后,一件件商品被打印出来后人们才被折服了。什么是3D打印技术?3D打印技术是一种快速成型技术,它的前提基础是在电脑端设计好模型,然后将模型保存为文件传输到3D打印上,这样就可以启动打印了。根据打印需求的不同,打印机里的原材料也不同。3D打印机里的原材料可能都是粉末状的金属或者塑料,现在还出现了有机物原材料,这说明3D打印机既能够打印无机体,也能够打印有机体。山东砂型3D打印快速出样无锡协铸智能制造是一家专业提供3D打印的公司,欢迎新老客户来电!
此次将3D打印技术与矿用接链环产品的结合,减少了新产品的开发周期,降低模具研发成本。煤机零件包含很多复杂的设计,3D打印在实现更快速的制造方面具备先天的优势。以前开发一套新产品,需要三维造型,模具加工,锻打毛坯,加工成型,在这其中有一个环节有问题,就需要修改模具,重新制胚,往往一种新产品需要3个月-6个月的生产定型周期。现在,3D打印技术直接将设计成品打印出来,就可以直接验证接链环和链条之间的配合情况,接链环和链轮之间的配合情况,确保尺寸没有问题的情况下,再去开发模具,减少了开发周期,模具基本一次成型。
1.工程塑料工程塑料指被用做工业零件或外壳材料的工业用塑料,是强度、耐冲击性、耐热性、硬度及抗老化性均优的塑料。工程塑料是当前应用比较多的一类3D打印材料,常见的有ABS、PC类材料、尼龙类材料等。2.光敏树脂光敏树脂即ultravioletrays(UV)树脂,由聚合物单体与预聚体组成,其中加有光(紫外光)引发剂(或称为光敏剂)。在一定波长的紫外光(2500~300nm)照射下能立刻引起聚合反应完成固化。光敏树脂一般为液态,可用于制作强度高、耐高温、防水材料。3.橡胶类材料橡胶类材料具备多种级别弹性材料的特征,这些材料所具备的硬度、断裂伸长率、抗撕裂强度和拉伸强度,使其非常适合于要求防滑或柔软表面的应用领域。3D打印的橡胶类产品主要有消费类电子产品、医疗设备以及汽车内饰、轮胎、垫片等。4.金属材料近年来,3D打印技术逐渐应用于实际产品的制造,其中,金属材料的3D打印技术发展尤其迅速。欧美发达国家非常重视3D打印技术的发展,不惜投入巨资加以研究,而3D打印金属零部件一直是研究和应用的重点。3D打印所使用的金属粉末一般要求纯净度高、球形度好、粒径分布窄、氧含量低。3D打印,就选无锡协铸智能制造,用户的信赖之选,欢迎您的来电哦!
三维打印的设计过程是:先通过计算机建模软件建模,再将建成的三维模型“分区”成逐层的截面,即切片,从而指导打印机逐层打印。设计软件和打印机之间协作的标准文件格式是STL文件格式。一个STL文件使用三角面来近似模拟物体的表面。三角面越小其生成的表面分辨率越高。PLY是一种通过扫描产生的三维文件的扫描器,其生成的VRML或者WRL文件经常被用作全彩打印的输入文件。打印机通过读取文件中的横截面信息,用液体状、粉状或片状的材料将这些截面逐层地打印出来,再将各层截面以各种方式粘合起来从而制造出一个实体。这种技术的特点在于其几乎可以造出任何形状的物品。打印机打出的截面的厚度(即Z方向)以及平面方向即X-Y方向的分辨率是以dpi(像素/英寸)或者微米来计算的。一般的厚度为100微米,即,也有部分打印机如ObjetConnex系列还有三维SystemsProJet系列可以打印出16微米薄的一层。而平面方向则可以打印出跟激光打印机相近的分辨率。打印出来的“墨水滴”的直径通常为50到100个微米。用传统方法制造出一个模型通常需要数小时到数天,根据模型的尺寸以及复杂程度而定。而用三维打印的技术则可以将时间缩短为数个小时想要购买3D打印 ,就选无锡协铸智能制造,让您满意,有想法可以来我司咨询!3D打印零件
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逆向工程产品设计可以认为是一个“从有到无”的过程。简单地说,逆向工程产品设计就是根据已经存在的产品模型,反向推出产品设计数据(包括设计图纸或数字模型)的过程。从这个意义上说,逆向工程在工业设计中的应用已经很久了,早期的船舶工业中常用的船体放样设计就是逆向工程的很好实例。随着计算机技术在制造领域的广泛应用,特别是数字化测量技术的迅猛发展,基于测量数据的产品造型技术成为逆向工程技术关注的主要对象。通过数字化测量设备(如三维扫描仪,坐标测量机、激光测量设备等)获取的物体表面的空间数据,需要利用逆向工程技术建立产品的三维模型,进而利用CAM、3D打印等系统设备完成产品的制造。因此,逆向工程技术可以认为是将产品样件转化为三维模型的相关数字化技术和几何建模技术的总称。模具3D打印