快速成型3d打印原理技术论文 3d打印快速成型技术
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3d打印技术原理论文范文3D打印技术是打印行业的新技术,打印出来的东西比传统技术的打印出来的更有立体感。
店铺整理了3d打印技术论文,希望能对大家有所帮助!3d打印技术论文篇一:《3D打印技术的应用与发展探究》摘要:印刷和打印技术作为信息传播的重要方式,以平面图文信息的形式,为人类的文明和进步做出了重要的贡献。
3D(三维)打印技术是在传统二维平面印刷打印技术的基础上,通过逐层二维打印的叠加,在三维立体空间内制造出产品。
本文主要讲述3D打印技术在各领域中的应用,探索限制3D打印技术发展的瓶颈及其未来发展趋势。
关键词:3D打印技术;印刷技术;发展前景0 引言近年来,我们经常会看到有关于3D打印技术的新闻,“3D打印房屋”、“3D打印金属手枪”、“3D打印自行车”、“3D打印仿生耳”等等,3D打印自问世以来就得到了广泛的关注,其应用更是跨越各个领域。
2014年11月末,《时代》周刊将3D打印技术列为2014年25项年度最佳发明之一。
全球工业分析公司(Global Industry Analysis Inc)的研究报告预测2018年全球3D打印市场将达到29.9亿美元。
但3D打印技术也面临着如制造速度与精度、设备和材料成本、产品性能、操作的安全性等多方面的瓶颈和挑战。
提升3D打印的效率和精度,开发更为多样的3D打印材料是未来的研究热点。
本文主要对3D打印技术的应用和发展趋势进行了研究和探讨。
1 何为3D打印3D打印(Three Dimensional Printing)始于上世纪90年代,是快速成型技术的一种。
美国3D System公司在1986年就制造了第一款3D打印设备。
在传统二维平面印刷打印技术的基础上,通过逐层二维打印的迭加,利用喷头的三维运动实现曲面打印,逐层增加材料来生成三维实体,其原理图如图1所示。
其分层加工的过程与传统喷墨打印十分相似,树脂、尼龙、塑料、金属、陶瓷、混凝土等材料经过特殊处理都可以用做3D打印的“墨水”。
机械设计中的三维打印与快速成型近年来,随着三维打印技术的快速发展,它在机械设计领域中的应用越来越广泛。
三维打印技术,又称为快速成型技术,是一种将数字模型通过逐层堆积材料实现物理模型的先进制造工艺。
这一技术的出现,给机械设计师带来了许多新的可能性和挑战。
本文将探讨机械设计中的三维打印与快速成型的应用,并分析其优势与劣势。
一、三维打印技术在机械设计中的应用1. 原型制作:传统制作原型的方式通常是通过手工雕刻或者注塑等方法,无论从时间成本还是制作精度上都存在一定的缺陷。
而三维打印技术可以直接将数字模型转化为物理模型,大大加快了原型制作的速度,并且制作精度也能够得到保证。
2. 部件生产:在机械设计中,有些复杂零部件的制造通常非常困难,尤其是那些形状复杂、内部结构复杂或者空洞结构的部件。
而利用三维打印技术可以将设计好的数字模型直接打印成物理零部件,这样可以大大简化制造过程,提高生产效率。
3. 定制化生产:随着人们生活水平的提高,对于个性化定制产品的需求也日益增加。
而利用三维打印技术,可以根据不同客户的需求,个性化制造出符合他们要求的产品,满足他们的个性化需求。
二、三维打印技术的优势1. 精度高:由于是通过逐层堆积材料的方式来制造物理模型,所以能够实现很高的制造精度。
尤其是那些传统加工方法无法达到的细节部分,三维打印技术可以轻松实现。
2. 制造速度快:传统制造方式通常需要较长的时间来制造零部件或者产品,而三维打印技术可以大大缩短制造周期,提高生产效率。
3. 设计自由度高:在传统制造方式中,设计师受限于加工工艺和机器设备的限制,而三维打印技术可以打破这种限制,设计师可以更加自由地进行创新设计,实现更加复杂的结构和形状。
三、三维打印技术的劣势1. 材料选择有限:目前市场上的三维打印材料种类还相对较少,尤其是那些高性能的特殊材料。
这就限制了应用范围,无法满足一些特殊需求。
2. 制造尺寸限制:由于三维打印所用机器的尺寸限制,导致大尺寸物体的打印存在一定的困难。
知识创造未来
快速成型技术
快速成型技术(Rapid Prototyping,RP)是一种快速制造技术,又称为3D打印技术。
它利用计算机辅助设计(CAD)文件为基础,通过逐层堆积材料以构建三维实体模型。
快速成型技术的原理是将CAD文件切割为一系列薄片,并逐层堆积材料形成实体模型。
常用的堆积方式包括层叠堆积、液体固化和粉末烧结等。
材料可以是塑料、金属、陶瓷等。
快速成型技术具有快速、灵活、低成本等优点。
它可以迅速制造出产品的样品,帮助设计师进行实物验证和功能测试。
同时,快速成型技术也可以用于批量生产少量产品或个性化定制产品。
目前,快速成型技术已广泛应用于各个领域,包括汽车、航空航天、医疗器械、消费品等。
它在产品开发和制造过程中起到了重要的作用,提高了设计效率和产品质量,同时缩短了产品上市时间。
1。
3d打印技术的文章3D打印技术是一种快速成型技术,它可以通过逐层堆积材料来制造物体,而不需要传统的切削或加工工艺。
下面我将从多个角度对3D打印技术进行全面的回答。
首先,从技术原理角度来看,3D打印技术基于计算机辅助设计(CAD)模型,通过将设计文件转换为逐层堆积的指令,控制打印头或激光束在材料表面上逐层沉积或固化材料,最终构建出一个完整的物体。
常用的3D打印技术包括熔融沉积成型(FDM)、光固化成型(SLA/DLP)、选择性激光熔化成型(SLM/SLA)等。
其次,从应用领域角度来看,3D打印技术已经在多个领域得到了广泛应用。
在工业制造领域,3D打印技术可以用于快速原型制作、定制化生产、工具和模具制造等。
在医疗领域,3D打印技术可以制造人工关节、牙齿模型、假肢等医疗器械。
在航空航天领域,3D打印技术可以制造轻量化零部件,提高飞行器的性能。
在教育领域,3D打印技术可以用于教学实验、创意设计等。
此外,从优势和挑战角度来看,3D打印技术具有一些明显的优势。
首先,它可以实现个性化定制,满足不同用户的需求。
其次,它可以减少材料的浪费,提高资源利用效率。
此外,3D打印技术还可以加速产品开发周期,降低制造成本。
然而,3D打印技术也存在一些挑战,如打印速度较慢、材料选择有限、打印精度不够高等。
最后,从发展趋势角度来看,3D打印技术正不断发展壮大。
随着材料科学、机器学习、人工智能等技术的进步,3D打印技术将更加成熟和智能化。
未来,我们可以期待更多新材料的应用、更高精度的打印、更快速的打印速度以及更广泛的应用领域。
总结起来,3D打印技术是一种基于逐层堆积材料的快速成型技术,已经在多个领域得到了广泛应用。
它具有个性化定制、资源利用效率高等优势,但也面临着一些挑战。
随着技术的不断发展,我们可以期待3D打印技术在未来的更广泛应用和突破。
什么是3D打印?什么是快速成型?主流快速成型工艺的成型原理及优缺点分析若谈到近年来的制造业,3D打印、3D打印机、三维打印、快速成型、快速制造、数字化制造等等都是几大热词。
这些名词,如同一股旋风,仿佛一夜之间就在学术界、政界、传媒界、金融界、制造界掀起了巨澜。
然而,大家对这些概念的理解有多少呢?若你不太清楚的话,这里有篇文章,能够全面、完整地对这些名词进行解析,让人们真正认识和了解“什么是3D打印”、“什么是快速制造”。
快速成型(Rapid Prototyping,简称RP),诞生于20世纪80年代后期,是基于材料堆积法的一种新型技术,被认为是近20年来制造领域的一个重大成果。
它集机械工程、CAD、逆向工程技术、分层制造技术、数控技术、材料科学、激光技术于一身,可以自动、直接、快速、精确地将设计思想转变为具有一定功能的原型或直接制造零件,从而为零件原型制作、新设计思想的校验等方面提供了一种高效低成本的实现手段。
目前国内传媒界习惯把快速成型技术叫做“3D打印”或者“三维打印”,显得比较生动形象,但是实际上,“3D 打印”或者“三维打印”只是快速成型的一个分支,只能代表部分快速成型工艺。
快速制造(Rapid Manufacturing,简称RM),有狭义和广义之分,狭义上是基于激光粉末烧结快速成型技术的全新制造理念,实际上属于RP快速成型技术的其中一个分支,它是指从电子数据直接自动地进行快速的、柔性并具有较低成本的制造方式。
快速制造它与一般的快速成型技术相比,在于可以直接生产最终产品,能够适应从单件产品制造到批量的个性化产品制造;而广义上,RM快速制造可以包括“快速模具”技术和CNC数控加工技术在内,因此可以与RP快速成型技术分庭抗礼,各擅胜场。
国际上喜欢用“Additive Manufacturing”(简称AM)来囊括RP和RM技术,国内翻译为增量制造、增材制造或添加制造。
2009年美国ASTM成立了F42委员会,将AM定义为:“Process of joining mat-erials to make objects from 3d model data, usua-lly layer upon layer, as opposed to subtractive manufacturing methodologies.”即:一种与传统的材料去处加工方法截然相反的,通过增加材料、基于三维CAD模型数据,通常采用逐层制造方式,直接制造与相应。
3D打印技术1. 3D打印(de)概念及原理1.1. 3D打印(de)概念3D打印技术,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(de)方式来构造物体(de)技术.3D打印机则出现在上世纪90年代中期,即一种利用光固化和纸层叠等技术(de)快速成型装置.它与普通打印机工作原理基本相同,打印机内装有液体或粉末等“印材料”,与电脑连接后,通过电脑控制把“打印材料”一层层叠加起来,最终把计算机上(de)蓝图变成实物.如今这一技术在多个领域得到应用,人们用它来制造服装、建筑模型、汽车、巧克力甜品等.1.2. 3D打印(de)原理每一层(de)打印过程分为两步,首先在需要成型(de)区域喷洒一层特殊胶水,胶水液滴本身很小,且不易扩散.然后是喷洒一层均匀(de)粉末,粉末遇到胶水会迅速固化黏结,而没有胶水(de)区域仍保持松散状态.这样在一层胶水一层粉末(de)交替下,实体模型将会被“打印”成型,打印完毕后只要扫除松散(de)粉末即可“刨”出模型,而剩余粉末还可循环利用.见图1所示.图1 3D打印过程2. 3D打印(de)优缺点2.1 3D打印(de)优点一是节省原材料和人工.由于采用“添加制造技术”,它(de)用料只有原来(de)1/3到1/2,打印速度却快4倍.同时因省去生产线和一部分组装过程,可降低人工成本.第二个优点是可以制作形态各异(de)物品.理论上,只要电脑可以设计出(de)造型,3D打印机都可以打印出来,2011年在加拿大展出(de)3D打印汽车Urbee,即以其时尚前卫(de)流线型外观吸引了众多关注.2.2 3D打印(de)缺点3D打印技术具有局限性,具体主要体现在材料上,目前打印材料主要只有塑料、树脂和金属,骨骼等有机原料.3. 3D打印(de)应用3D打印机(de)应用对象可以是任何行业,只要这些行业需要模型和原型.以色列(de)Objet公司认为,3D打印机[7]需求量较大(de)行业包括政府、航天和国防、医疗设备、高科技、教育业以及制造业.行业比例份额见图2.图2 3D打印(de)行业比例份额医疗行业.最近,一位83岁(de)老人由于患有慢性(de)骨头感染,因此换上了由3D打印机“打印”出来(de)下颚骨,这是世界上首位使用3D打印产品做人体骨骼(de)案例.科学研究.美国德雷塞尔大学(de)研究人员通过对化石进行3D扫描,利用3D打印技术做出了适合研究(de)3D模型,不但保留了原化石所有(de)外在特征,同时还做了比例缩减,更适合研究.产品原型.比如微软(de)3D模型打印车间,在产品设计出来之后,通过3D打印机打印出来模型,能够让设计制造部门更好(de)改良产品,打造出更出色(de)产品.文物保护.博物馆里常常会用很多复杂(de)替代品来保护原始作品不受环境或意外事件(de)伤害,同时复制品也能将艺术或文物(de)影响更多更远(de)人.最近史密森尼博物馆就因为原始(de)托马斯·杰弗逊要放在弗吉尼亚州展览,所以博物馆用了一个巨大(de)3D打印替代品放在了原来雕塑(de)位置.建筑设计.在建筑业里,工程师和设计师们已经接受了用3D打印机打印(de)建筑模型,这种方法快速、成本低、环保,同时制作精美.完全合乎设计者(de)要求,同时又能节省大量材料.制造业.制造业也需要很多3D打印产品,因为3D打印无论是在成本、速度和精确度上都要比传统制造好很多.而3D打印技术本身非常适合大规模生产,所以制造业利用3D技术能带来很多好处,甚至连质量控制都不再是个问题.食品产业.没错,就是“打印”食品.研究人员已经开始尝试打印巧克力了.或许在不久(de)将来,很多看起来一模一样(de)食品就是用食品3D 打印机“打印”出来(de).当然,到那时可能人工制作(de)食品会贵很多倍.汽车制造业.不是说你(de)车是3D打印机打印出来(de)(当然或许有一天这也有可能),而是说汽车行业在进行安全性测试等工作时,会将一些非关键部件用3D打印(de)产品替代,在追求效率(de)同时降低成本.配件、饰品.这是最广阔(de)一个市场.在未来不管是你(de)个性笔筒,还是有你半身浮雕(de)外壳,抑或是你和爱人拥有(de)世界上独一无二(de)戒指,都有可能是通过3D打印机打印出来(de).甚至不用等到未来,现在就可以实现.4. 3D打印(de)发展前景4.1.3D打印(de)国内发展在2013年两会上,全国政协委员、中航工业副总工程师、中国航母舰载机歼-15(见图3)总设计师孙聪透露,歼-15项目率先采用了数字化协同设计理念:三维数字化设计改变了设计流程,提高了试制效率;五级成熟度管理模式,冲破设计和制造(de)组织壁垒,而这与3D打印技术关系紧密.他透露,钛合金和M100钢(de)3D打印技术已应用于新机试制过程,主要是主承力部分.在传统(de)战斗机制造流程当中,飞机(de)3D模型设计好后,需要进行长期(de)投入来制造水压成型设备,而使用3D打印这种增材制造技术后,零件(de)成型速度、应用速度得以大幅度提高.如果不是采用3D打印(de)增材制造技术,歼-15战斗机至今能否首飞都很难讲.“钛合金3D打印技术已用于新机研制”,这一条消息立刻成为媒体瞩目(de)焦点.京华时报引述孙聪(de)话说,钛合金和M100钢(de)3D打印技术已广泛用于新机设计试制过程.报道称,于2012年10月至11月首飞成功(de)机型,广泛使用了3D打印技术制造钛合金主承力部分,包括整个前起落架.“2002年,3D打印技术刚萌芽时,我们就进行相关技术研发,通过与北航(de)合作,目前已具备一定产业能力.”图3 中国航母舰载机歼-15此外,在 2012年8月,金属复合材料生产商银邦股份宣布和无锡安迪利捷贸易公司合资成立飞尔康快速制造科技公司,其注册资本为5000万元,银邦股份参股45%,主营3D打印(de)金属粉末生产和销售.华泰证券点评道,银邦股份进军新领域为投资者提供了充分(de)想象空间.成立于2009年(de)杭州铭展网络科技公司是3D打印机(de)生产者和代理商.公司是3DSystems部分产品(de)中国区代理服务商,同时也基于开源3D打印技术制造出了个人3D打印机系列,目标是批量生产经济型家用打印机,以方便设计师、工程师、科技人员甚至普通爱好者(de)使用.此外,铭展还建立了“我爱3D”设计作品分享社区,让更多人参与创新分享3D打印作品.4.2 . 3D打印(de)国际发展三年前尚处于技术前沿(de)3D打印如今已成制造业中(de)新兴战略领域.2012年8月,美国总统奥巴马拨款3000万美元,在俄亥俄州建立了国家级3D打印添加剂工业研究中心,并计划第一步投入5亿美元用于3D 打印,以确保美国制造业不继续转移到中国和印度.长期跟踪3D打印行业(de)某家咨询公司表示,2011年,3D打印机(de)市场规模为17亿美元左右,到2015年该市场将达37亿美元.目前全球有两家三维打印机制造巨头,分别为Stratasys和3DSystems,均在美国纳斯达克上市.不过,这一数字仅占全球制造市场(de)0.02%.在飞机、核电和火电等行业所使用(de)重型机械、高端精密机械装备上,传统(de)焊接和零部件加固(de)方法使得部件之间(de)连接并不牢固,但是使用3D打印技术,出来(de)产品是自然无缝连接,结构之间(de)稳固性和连接强度要远远高于传统方法.这在飞机、核电等高端装备制造行业(de)应用上非常广泛.5. 对于3D打印(de)争议有些业内人认为,三维打印技术对制造业(de)影响将可与喷墨打印机对文件打印(de)影响相媲美.15世纪出现(de)活字印刷术让手写体变成了印刷体.印刷机同那些可以进行大规模生产(de)机器一样,高效地打印出同一物品(de)副本,但是,其在打印个性化文件时(de)效率并不高.后来,喷墨打印机使打印变得更便捷、更廉价、更有个性.如今,尽管传统打印机仍然打印着大量(de)书籍和报纸等,但更多(de)打印任务是由喷墨打印机来承担(de),它能按需打印出书籍、标签、照片等.三维打印技术带来(de)变化或将改变制造业(de)经济面貌.许多人认为,这项技术将让商业完全去中心化,逆转伴随着工业化到来(de)城市化进程,人们将不再需要工厂,届时,每个村庄都将拥有一个由打印机组成(de)制造厂,制造所需(de)物品.但是,也有人认为,城市(de)经济和社会利益远远超出吸引工人到装配线上工作(de)能力.有人坚持认为,三维打印技术减少了对工厂工人(de)需求,削减低成本、低工资国家(de)优势,因而会增加发达国家(de)生产能力.不过,也有人对此表示怀疑,他们称,亚洲制造商也有能力采用该技术,而且,即使三维打印技术确实会让生产重回发达国家,它也无法提供更多(de)工作机会,因为与标准(de)制造过程相比,它并非劳动密集型(de)技术.而三维打印技术给物流公司带来(de)威胁是显而易见(de),2010年在由中外运敦豪国际航空快递有限公司(DHL)组织(de)一次大会上,有人就提出了这种可能性:当公司能够在需求产品(de)地方打印出急需(de)零部件时,为什么还会从国外空运呢附件一:附件二:蜡烛打印机报价单参考文献[1]霍晓飞. 激光三维加工控制系统[M]. 天津:天津大学出版社,2010:1[2]吴清一. 物流系统工程[M]. 北京: 中国物资出版社, 2006:2.[3]程光,邬洪迈,陈永刚. 工业工程与系统仿真[M].北京: 冶金工业出版社, 2007:6.。
3D打印快速成型技术毕业论文1. 3D打印技术简介3D打印技术,是以计算机三维设计模型为基础,通过软件分层离散和数控成型系统,利用激光束、热熔喷嘴等方式将金属粉末、陶瓷粉末、塑料、细胞组织等特殊材料进行逐层堆积黏结,最终叠加成型(即“积层造型法”),制造出实体产品。
与传统制造业通过模具、车铣等机械加工方式对原材料进行定型、切削等方法生产成品不同,3D打印是将三维实体变为若干个二维平面,通过对材料处理并逐层叠加进行生产,这就大大降低了制造的复杂度。
这种数字化制造模式不需要复杂的工艺、不需要庞大的机床、不需要众多的人力,从而直接从计算机图形以及数据中便可生成所需形状的零件,使生产制造得以向更广的生产人群范围延伸。
?我们日常生活中使用的普通打印机可以打印电脑设计的平面物品,而所谓的3D打印机与普通打印机工作原理基本相同,只是打印材料有些不同,普通打印机的打印材料是墨水和纸张,而3D打印机内装有金属、陶瓷、塑料、砂等不同的“打印材料”,是实实在在的原材料,打印机与电脑连接后,通过电脑控制可以把“打印材料”一层层叠加起来,最终把计算机上的蓝图变成实物。
通俗地说,3D打印机是可以“打印”出真实的3D物体的一种设备,比如打印一个机器人、打印玩具车,打印各种模型,甚至是食物等等。
之所以通俗地称其为“打印机”是参照了普通打印机的技术原理,因为分层加工的过程与喷墨打印十分相似。
这项打印技术称为3D立体打印技术。
2. 过程原理三维打印通常是采用数字技术材料打印机来实现,如同使用打印机就像打印一封信:轻点电脑屏幕上的“打印”按钮,一份数字文件便被传送到一台喷墨打印机上,它将一层墨水喷到纸的表面以形成一副二维图像。
而在3D打印时,软件通过电脑辅助设计技术(CAD)完成一系列数字切片,并将这些切片的信息传送到3D打印机上,后者会将连续的薄型层面堆叠起来,直到一个固态物体成型。
3D打印机与传统打印机最大的区别在于它使用的“墨水”是实实在在的原材料并且堆叠薄层的形式有多种多样:有些3D打印机使用“喷墨”的方式。
3d打印快速成型技术 3d打印成型技术论文有些网友觉得3d打印成型技术论文难写,可能是由于没有思路,所以我为大家带来了相关的例文,盼望能帮到大家!3d打印成型技术论文篇一3D打印技术一、简介:3D打印技术,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。
它无需机械加工或任何模具,就能直接从计算机图形数据中生成任何外形的零件,从而极大地缩短产品的研制周期,提高生产率和降低生产成本。
灯罩、身体器官、珠宝、依据球员脚型定制的足球靴、赛车零件、固态电池以及为个人定制的手机、小提琴等都可以用该技术制造出来。
3D打印机则消失在上世纪90年月中期,即一种利用光固化和纸层叠等技术的快速成型装置。
它与一般打印机工作原理基本相同,打印机内装有液体或粉末等"印材料',与电脑连接后,通过电脑掌握把"打印材料'一层层叠加起来,最终把计算机上的蓝图变成实物。
如今这一技术在多个领域得到应用,人们用它来制造服装、建筑模型、汽车、巧克力甜品等。
二、过程原理:每一层的打印过程分为两步,首先在需要成型的区域喷洒一层特别胶水,胶水液滴本身很小,且不易集中。
然后是喷洒一层匀称的粉末,粉末遇到胶水会快速固化黏结,而没有胶水的区域仍保持松散状态。
这样在一层胶水一层粉末的交替下,实体模型将会被"打印'成型,打印完毕后只要扫除松散的粉末即可"刨'出模型,而剩余粉末还可循环利用。
三、3D打印过程:打印耗材由传统的墨水、纸张转变为胶水、粉末,当然胶水和粉末都是经过处理的特别材料,不仅对固化反应速度有要求,对于模型强度以及"打印'辨别率都有直接影响。
3D打印技术能够实现600dpi辨别率,每层厚度只有0.01毫米,即使模型表面有文字或图片也能够清楚打印。
受到喷打印原理的限制,打印速度势必不会很快,较先进的产品可以实现每小时25毫米高度的垂直速率,相比早期产品有10倍提升,而且可以利用有色胶水实现彩色打印,颜色深度高达24位。
快速成型3d打印原理技术论文3D快速打印技术在近年来得到了快速发展,应用领域也在不断的增加。
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快速成型3d打印技术论文篇一:《试论3D打印技术》摘要:3D打印又称为增材制造,近年来得到了快速发展,应用领域不断增加。
本文对3D打印的原理及应用现状进行了分析,对3D打印在教学领域的应用模式进行了探讨。
关键词:3D打印;应用现状;教学领域1 引言3D打印,又称为增材制造,是快速成型技术的一种,被誉为“第三次工业革命的重要标志”,以其“制造灵活”和“节约原材料”的特点在制造业掀起了一股浪潮。
近年来,随着3D打印技术的逐步成熟、精确,打印材料种类的增加,打印价格的降低,3D打印得到了快速发展,应用领域不断增加,不仅在机械制造、国防军工、建筑等领域得到广泛应用,也逐渐进入了公众视野,走进学校、家庭、医院等大众熟悉的场所,在教育、生物医疗、玩具等行业也得到了广泛关注及应用,作为教育工作者,本文将在介绍3D打印的原理、优势、应用现状的基础上,重点探讨3D打印在教育领域的角色及应用模式。
2 3D打印概述2.1 3D打印原理3D打印(3D printing,又称三维打印),是利用设计好的3D模型,通过3D打印机逐层增加塑料、粉末状金属等材料来制造三维产品的技术[1]。
一般来说,通过3D打印获得物品需要经历建模、分割、打印、后期处理等四个环节[2],其中3D虚拟模型,可以是利用扫描设备获取物品的三维数据,并以数字化方式生成三维模型,或者是利用AutoCAD等工程或设计软件创建的3D模型,有些应用程序甚至可以使用普通的数码照片来制作3D模型,比如123D Catch[3]。
2.2 3D打印的优势与传统制造技术相比,3D打印不需事先制模,也不必铸造原型,大大缩短了产品的设计周期,减少了产品从研发到应用的时间,降低了企业因开模不当可能导致的高成本风险,使得特殊和复杂结构的模型的制作也变得相对简单,产品也更能凸显个性化。
3D打印快速成型技术第一篇:3D打印快速成型技术特种加工论文题目3D打印快速成型技术姓名专业班级学号3D打印快速成型技术摘要:本文主要介绍了特种加工中3D打印快速成型技术,首先介绍它的加工原理,然后分析它的特点、加工方式,然后说明其在实际生产中的主要应用以及发展方向。
关键词:特种加工技术,3D打印快速成型,特点,应用。
Abstract:This article mainly introduced the special processing of 3 d printing rapid prototyping technology, introduces its processing principle, and analyzes its characteristics, processing methods, and then explain the main application in practical production and the development direction.Key words:Special processing technology, 3 d printing rapid prototyping, characteristics, application.一、引言3D打印(3D PRINTING)即3D打印技术,又3D打印制造是20世纪80年代才兴起的一门新兴的技术,是21世纪制造业最具影响的技术之一。
随着计算机与网络技术的发展,信息高速公路加快了科技传播的速度,产品的生命周期越来越短,企业之间的竞争不再只是质量和成本上的竞争,而更重要的是产品上市时间的竞争。
因此,通过计算机仿真和3D打印增加产品的信息量,以便更快的完成设计及其制造过程,将产品设计和制造过程的时间周期尽量缩短,防止投产后发现问题造成不可挽回的损失。
3D打印技术是由CAD模型直接驱动的快速制造复杂形状的三维实体的技术总称。
快速成型3d打印原理技术论文 3d打印快速成型技术3D快速打印技术在近年来得到了快速发展,应用领域也在不断的增加。
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摘要:3D打印又称为增材制造,近年来得到了快速发展,应用领域不断增加。
本文对3D打印的原理及应用现状进行了分析,对3D打印在教学领域的应用模式进行了探讨。
关键词:3D打印;应用现状;教学领域1 引言3D打印,又称为增材制造,是快速成型技术的一种,被誉为“第三次工业革命的重要标志”,以其“制造灵活”和“节约原材料”的特点在制造业掀起了一股浪潮。
近年来,随着3D打印技术的逐步成熟、精确,打印材料种类的增加,打印价格的降低,3D打印得到了快速发展,应用领域不断增加,不仅在机械制造、国防军工、建筑等领域得到广泛应用,也逐渐进入了公众视野,走进学校、家庭、医院等大众熟悉的场所,在教育、生物医疗、玩具等行业也得到了广泛关注及应用,作为教育工作者,本文将在介绍3D打印的原理、优势、应用现状的基础上,重点探讨3D打印在教育领域的角色及应用模式。
2 3D打印概述2.1 3D打印原理3D打印(3D printing,又称三维打印),是利用设计好的3D模型,通过3D打印机逐层增加塑料、粉末状金属等材料来制造三维产品的技术[1]。
一般来说,通过3D打印获得物品需要经历建模、分割、打印、后期处理等四个环节[2],其中3D虚拟模型,可以是利用扫描设备获取物品的三维数据,并以数字化方式生成三维模型,或者是利用AutoCAD等工程或设计软件创建的3D模型,有些应用程序甚至可以使用普通的数码照片来制作3D模型,比如123D Catch[3]。
2.2 3D打印的优势与传统制造技术相比,3D打印不需事先制模,也不必铸造原型,大大缩短了产品的设计周期,减少了产品从研发到应用的时间,降低了企业因开模不当可能导致的高成本风险,使得特殊和复杂结构的模型的制作也变得相对简单,产品也更能凸显个性化。
另外,3D打印是增材制造,使用金属粉或其他材料,使部件从无到有制造出来,大大减少了原材料和能源的消耗,生产上实行了结构优化。
2.3 3D打印的应用现状近年来,3D打印得到了快速发展,几乎应用于各个领域。
在模具加工和机械制造领域,使用3D打印相对快速地进行模具的设计与定制,打印复杂形状的各种零件,打印具有足够强度的个性化几何造型的物件。
在航空航天、国防军工领域,3D打印应用于外形验证、关键零部件的原型制造、直接产品制造等方面。
如空客公司从打印飞机小部件开始,逐步发展,计划在2050年左右打印出整架飞机。
生物医疗领域,医学工作者利用3D打印技术打印出患者的心脏模型,缺损下颌骨模型,患者外伤性脑内血肿颅脑模型等,用于辅助诊断并制定术前手术方案,降低了手术难度,减少了手术时间,为患者带来了精准化的治疗。
人工椎体和人体气管软骨的打印让人体器官的3D 打印成为可能。
3D打印的处方药产品SPRITAM(左乙拉西坦)片剂可用于各种癫痫疾病的治疗。
建筑工程领域,3D打印建筑不需使用模板,打印的建筑物重量轻,强度大,时间短,产生的建筑垃圾及建筑粉尘少,且可以循环使用,绿色环保。
3D打印在首饰、食品、玩具和日常用品的设计和生产中也有广泛应用,可以很好地彰显用户的个性化特点和需求。
3D打印在太阳能电池板和特殊材料的制造方面的应用也有突破。
3 3D打印在教学领域的应用3D打印在教学方面的探索性活动也已经展开,并应用在数学、航空、电子、设计、机电工程、生物医学、天文等大部分学科中,取得了良好的教学效果。
基于3D打印的快速生成能力,使得数字化模型能快速转化为立体实物,借助立体实物的生成过程及使用可以提高教学效果,增强学生合作、设计、创新等能力。
3.1打印三维教具学具辅助教学在课程教学中,借助于多媒体教学手段,一些抽象的图像可以相对直观的显示出来,但针对的是群体,形成的是暂时的视觉感受,印象并不是很深刻,也不易理解。
借助3D打印,可以把数字化的图像转化成实物的教具和学具,每个同学都有机会亲手感受,而且还可以亲自设计、策划,无疑对知识点的理解,知识的掌握及应用有很大的促进作用。
比如:数学课可以打印出几何曲面、剖面立体实物;动画设计可以打印出3D人物,动物角色模型,且可以根据实效及时修改;语文课可以把要讲解的地域打印出来,如北京的胡同,同学们可以拿着模型理解胡同的特点,体验胡同文化,讲述胡同 __;机械制造课可以根据课程内容打印相关的零件、齿轮、连杆等。
3.2 实习实践过程中辅助创新设计职业学校实习实践教学活动较多,钳工实习、数控机床实习、电子电工实习、动画设计、物联网设计等,都需要借助相应的模型,并设计出一定的模型。
借助于3D打印,同学们对需要设计的模型有一个大体的认识,然后经过集体分组的讨论、设计、修改等过程,不仅能增加学生的学习兴趣,促进学生交互学习,协作学习,且能提高学生的设计水平、思维能力和实践能力。
比如在模具设计实习中,采用项目式教学法,应用3D打印,学生分组设计、分组打印,学生在亲眼目睹自己的设计零件打印成型的过程及成品后,学习兴趣大增,多次讨论修改的过程也大大提升学生的设计水平。
在CAD课程实践环节中,使用3D打印机,可以根据教学需要来设计教学内容,对学生的设计作品3D打印出来进行评比并组装,不仅使学生熟练掌握设计软件建模的基本思路和流程,而且对如何从设计作品到具体的实物的生成有一个明确的认识,有利于日后学生进一步的学习和发展。
3.3 就业创业指导近年来,大学毕业生人数急剧增加,就业压力增大,国家大力提倡大学生创业,整个社会也兴起了一股自主创业的热潮。
对于职业学校的学生来说,有一定的专业知识,有较强的动手操作能力,有创业的热情与激情。
借助于3D打印设备,创业指导老师可以指导学生创办创意设计3D打印工作室,利用所学的专业知识,设计出相关产品并打印出来进行销售,同时也可为社会客户提供DIY服务,收取一定的培训费和制作费,也可以在校企合作的基础上为合作企业提供设计和3D打印服务。
通过3D打印的上述创业实践活动,加深学生对专业知识的巩固、对设计过程的了解,并培养创新创业意识和能力。
3.4 图书馆应用图书馆引入3D打印服务是图书馆从文献服务走向创新服务的途径。
国外很多图书馆都开展3D打印服务,国内的综合图书馆,如上海图书馆、苏州图书馆也开展3D打印服务,高校中的上海交通大学图书馆也开展3D打印服务,并且通过举办3D打印设计大赛积极推广此项服务,通过比赛普及3D打印知识,让同学们了解3D打印前沿科技,启发学生们用创新思维发现问题、智慧解决问题。
学校图书馆可以配备一两台3D打印机,并在保证健康和安全的基础上,充分考虑费用、提交步骤、等待和筛选时间等、制定详细的3D打印制度或政策,并鼓励学生打印原创作品,以发挥学生的专业特长,激发学生的创造力和想象力。
4 结束语3D打印正从工业领域,走向各个应用领域。
不久的将来,也会像电脑、手机、互联网一样进入我们的社会和每个家庭。
教育工作者应积极利用这项新技术,促进教学模式和教学活动的创新,更好地提高教学质量和教学效果,提高学生的实践能力和创新水平。
__[1] 张飞相. 3D打印技术的发展现状及其商业模式研究[J]. 新闻传播, xx(2): 51-53.[2] 李青,王青. 3D打印―一种新兴的学习技术[J]. 远程教育杂志xx(4):29-35.摘要:近年来,3D打印市场如火如荼,在工业设计领域将发挥巨大的作用,尤其是在产品制造方面。
随着3D打印技术的出现和普及,必将会冲击以模具制造为主的产业结构,优化产业链条。
文章通过对比3D打印成型技术与传统模具制造技术的优缺点,客观地分析了3D打印成型技术对模具制造技术的冲击。
关键词:3D打印;模具制造;冲击1 概述3D打印技术(增材制造技术)是快速成型技术的一种,它是一种以数字模型文件为基础,将材料逐层堆积制造出实物的新兴制造技术。
常在模具制造、工业设计等领域被用于制造模型,后逐渐用于一些产品的直接制造,已经有使用这种技术打印而成的零部件。
3D打印技术综合了信息技术、数字建模技术、机电控制技术、材料科学与化学等诸多领域的前沿技术,被誉为“第三次工业革命”的核心技术。
传统的模具制造技术是在接单后还需对接单项目进行评审,在确定了开发要求及工艺路线后,开始模具设计。
加工之前需要按照设计的图纸备料。
接着是粗加工,最后是试模验证。
其加工流程如图1所示。
采用传统的模具制造技术制造加工出一个合格的模具所需要的人力、物力较多,生产时间也较长。
2 3D打印制造模具的优点3D打印成型技术与传统模具制造业的最大区别在产品成型的过程上。
在传统的模具制造业中,模具制造一般需要经过开模具、铸造或锻造、切割、部件组装等过程成型。
而3D打印则免去了那些复杂的过程,不用模具,一次成型。
可以节约很多成本。
还可以克服一些传统制造上无法达成的设计,从而制作出更复杂的结构模具。
2.1 模具生产周期缩短3D打印模具缩短了整个产品开发周期,并成为驱动创新的源头。
在以往,由于考虑到还需要投入大量资金制造新的模具,公司有时会选择推迟或放弃产品的设计更新。
通过降低模具的生产准备时间,以及使现有的设计工具能够快速更新,3D打印使企业能够承受得起模具更加频繁的更换和改善。
它能够使模具设计周期跟得上产品设计周期的步伐。
2.2 模具设计的改进为终端产品增加了更多的功能性通常,金属3D打印的特殊冶金方式能够改善金属微观结构,并能产生完全致密的打印部件,与那些锻造或铸造的材料(取决于热处理和测试方向)相比,其机械和物理性能一样或更好。
增材制造为工程师带来了无限的选择以改进模具的设计。
此外,它能够整合复杂的产品功能,使高功能性的终端产品制造速度更快、产品的缺陷更少。
3D打印可以实现任意形状的冷却通道,以确保实现随形冷却,更加优化且均匀,最终导致更高质量的零件和较低的废品率。
2.3 定制模具帮助实现最终产品的定制化更短的生产周期、制造更为复杂几何形状、以及降低最终制造成本的能力,使得企业能够制造大量的个性化工具来支持定制部件的制造。
3D打印模具非常利于定制化生产,比如医疗设备和医疗行业,它能够为外科医生提供3D打印的个性化器械,比如,外科手术导板和工具,使他们能够改善手术效果,减少手术时间。
3 3D打印成型技术对模具制造技术的冲击工业产品的更新换代非常快,一个新产品生产出来后,如果没有销路,那就得不偿失。
传统模具制造技术开发一套模具需要几十万,甚至几百万元。
而利用3D打印技术,可以把产品先开发出来,直接打印。
使用3D打印技术的优势在于可以大大缩短生产的周期、节约生产成本。
比如,一套手机模具,采用传统的制造技术,须经过大约12个工作日才能完成,有时还会造成材料的浪费。