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-.z.**3D打印全面解析3D打印系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)原理3D打印技術(shù)極大地革新了制造業(yè)的生產(chǎn)方式,有人甚至稱之為"第三次工業(yè)革命〞,則,3D打印的秘訣是什么?它是如何運(yùn)作的呢?前不久,世界首架3D打印的無人機(jī)試飛成功,時速到達(dá)241千米。對于一款民用無人機(jī)來說,這個速度非常驚人。美國無人機(jī)制造商極光飛行科學(xué)公司的航空研究工程師丹·坎貝爾(DanCampbell)表示,3D打印技術(shù)能讓設(shè)計師對特定的元件進(jìn)展定制,以改良無人機(jī)性能,大大加快無人機(jī)的生產(chǎn)速度,并有效降低生產(chǎn)本錢。對于3D打印,首先要搞清楚的就是:它的叫法其實是不準(zhǔn)確的。確實,3D打印的程序本質(zhì)上是2D(二維)打印,只不過需要在2D打印的根底上一遍又一遍地打印、一層又一層地疊加,直至一件3D產(chǎn)品最終成型。通常,2D打印有多種方式,但都需要將墨水粘在紙上或卡片上。墨水是復(fù)雜的液體,由染料、溶劑和其他物質(zhì)組成。墨水在不使用時保持濕潤狀態(tài),一旦由打印機(jī)打印到紙上,與空氣接觸后,就會顯現(xiàn)出顏色并立即變干。墨水一點(diǎn)點(diǎn)地疊加,在紙上形成字母、文字以及圖片,變干后就會自動留在紙上,且保持永久不脫落。3D打印就好比把油墨層一層一層地堆疊起來,到達(dá)一定厚度,每層厚度只有幾微米(一微米等于百萬分之一米)。另外,2D打印的墨水相當(dāng)標(biāo)準(zhǔn),而對于3D打印來說,幾乎任何物質(zhì)都可以充當(dāng)墨水,比方尼龍、塑料、金屬、食材、生物組織,乃至紙*本身等。在3D打印機(jī)執(zhí)行打印任務(wù)之前,首先要用電腦設(shè)計好要打印的東西,比方一只杯子。通常是使用三維建模軟件來構(gòu)建需要打印的物體的3D模型。這些建模軟件有簡單實用的,也有復(fù)雜專業(yè)的,但無論哪一種,都需要進(jìn)展一定的培訓(xùn)學(xué)習(xí)才能掌握。當(dāng)然,如果僅僅是想打印一個和現(xiàn)有物體一模一樣的復(fù)制品,也可借助3D掃描儀來快速建?!苯訏呙柽@個物體,比方一塊化石或者一個機(jī)器零件。有了電腦中的這些模型,用計算機(jī)輔助設(shè)計軟件將這些3D模型切分成水平薄層,打印機(jī)就能按要求把這些一層層的"薄片〞疊加打印出來,最終"壘〞成要打印的物體。最近,古埃及法老圖坦卡蒙國王(KingTutankhamun)的木乃伊復(fù)制品已按實際尺寸打印出來了,羅丹的著名雕塑"思想者"(TheThinker)也是以同樣的程序?qū)θ睋p處進(jìn)展了修補(bǔ)。這兩件作品都是先由3D掃描儀掃描建模,然后由計算機(jī)輔助設(shè)計軟件對這些3D模型進(jìn)展切分,最后用3D打印機(jī)一層層疊加打印出來的。則,這些薄層終究是如何被打印出來的?這說起來稍稍有些復(fù)雜,因為3D打印不止一種方式,現(xiàn)在屬于商業(yè)用途的至少有8種,這些方式有些有類似的步驟,有些又截然相反。下面我們來看一看最重要的幾項3D打印技術(shù)?!窳Ⅲw光固化成型法(SLA)3D打印的首次嘗試始于20世紀(jì)80年代。1983年,美國創(chuàng)造家查克·赫爾(ChuckHull)創(chuàng)造了立體光固化成型法(SLA)。1987年,SLA技術(shù)開場應(yīng)用于商業(yè),并沿用至今。3D打印技術(shù)最初被用于打印樣機(jī)。在21世紀(jì)初期,由于納米技術(shù)使接近原子水平的精度成為可能,SLA技術(shù)得到了飛速的開展。SLA技術(shù)的主要原理是光聚合作用。利用光敏樹脂在遇到紫外線照射時由液態(tài)單體瞬間聚合成固態(tài)聚合物這一特性,在盛放液態(tài)樹脂的槽里,用紫外線對光敏樹脂進(jìn)展掃描,使光敏樹脂發(fā)生光聚合反響,形成固化的薄層。如此反復(fù),層層固化,最終形成一件3D產(chǎn)品打印開場時,工作臺微微浸沒在液態(tài)樹脂中,使樹脂在工作臺上均勻地鋪上薄薄的一層,紫外線直接照射在需要固化的樹脂薄層外表,讓樹脂薄層發(fā)生光聚合反響而固化。一層固化完畢,工作臺下降數(shù)微米,讓液態(tài)樹脂在固化后的薄層上再鋪上薄薄的一層,再用紫外線照射,新固化的一層結(jié)實地黏結(jié)在前一層上,如此循環(huán)往復(fù),層層固化,直至整個零件制造完畢。在這里,紫外線按照設(shè)計的掃描路徑,以由點(diǎn)到線、由線到面的順序照射到液態(tài)光敏樹脂外表,使光敏樹脂凝固聚合,產(chǎn)生圖案?!袢廴诔练e成型法(FDM)熔融沉積成型法(FDM)是20世紀(jì)80年代創(chuàng)造的一項3D打印技術(shù)。FDM技術(shù)的打印原理是:將各種熱塑性材料加熱熔化后由噴頭擠出,這些熔融狀態(tài)的材料冷卻(幾乎是瞬間冷卻)后便會凝固,并與底下的材料黏合在一起—也是一層一層地堆疊。FDM技術(shù)的本錢較SLA低,尤其適合打印塑料制品及*些有機(jī)材料產(chǎn)品。熔融沉積成型法(FDM)打印工作原理●選擇性激光燒結(jié)(SLS)SLS技術(shù),即選擇性激光燒結(jié)技術(shù),同樣于20世紀(jì)80年代研制成功。SLS技術(shù)使用粉末材料進(jìn)展打印。使用SLS技術(shù)打印時,左邊的活塞上升,滾筒將粉末鋪滿工作臺,右邊的工作臺浸沒在粉末中,激光直接聚焦于目標(biāo)位置,當(dāng)激光打在粉末上,粉末就會與先前的固化層熔合(或稱"燒結(jié)〞)。當(dāng)一層截面燒結(jié)后,工作臺下降,這時滾動裝置又會在上面均勻地鋪上一層粉末,開場新一層的燒結(jié)。如此反復(fù)操作,直到整個產(chǎn)品在粉堆里完成。在選材方面,玻璃,聚苯乙烯,以及金屬如鐵、鈦、銀、鋁等,都是SLS技術(shù)的理想材料。不管3D打印技術(shù)如何顛覆制造業(yè),它還是存在一定的問題。一是傳統(tǒng)的3D打印技術(shù)會使產(chǎn)品留有層疊的痕跡。通過顯微鏡觀察打印成品,其層疊的痕跡清晰可見,這說明3D打印的產(chǎn)品除了在順著打印方向受力時顯得鞏固而結(jié)實,其他構(gòu)造還存在諸多薄弱點(diǎn)。假設(shè)要打印抗拉力強(qiáng)的機(jī)械零件,情況就不妙了,因為打印出來的零件只在一個方向具備強(qiáng)抗拉能力,當(dāng)方向轉(zhuǎn)變90°之后,其抗拉能力就會下降50%。二是打印時間長。極光飛行科學(xué)公司發(fā)現(xiàn),雖然3D打印無人機(jī)部件比在其他地方定制無人機(jī)部件快得多,但并不表示在幾分鐘之內(nèi)就能完成打印—事實也遠(yuǎn)非如此!即使一個簡單的物件,3D打印也要花費(fèi)數(shù)小時。事實上,想要在商業(yè)上大規(guī)模地使用3D打印技術(shù),仍然有很長的路要走。正如美國3D打印公司"碳3D〞(Carbon3D)的總裁約瑟夫·德西蒙(JosephDeSimone)所說:"3D打印的速度太慢了!〞2021年,3D打印產(chǎn)業(yè)的收入超過30億美元,而離設(shè)定的2021年要到達(dá)210億美元的目標(biāo)還相距甚遠(yuǎn)。要實現(xiàn)這一目標(biāo),控制打印時長很關(guān)鍵!德西蒙認(rèn)為他已經(jīng)解決了上述兩個問題。他是一個高分子化學(xué)家、創(chuàng)造家和串行企業(yè)家,同時也是美國北卡羅來納大學(xué)教堂山分校(UniversityofNorthCarolinaatChapelHill)的教授,于2021年在美國硅谷創(chuàng)立了"碳3D〞公司,2021年推出新型打印系統(tǒng)—連續(xù)液體界面制造技術(shù)(CLIP)。從技術(shù)上來說,CLIP其實就是另一種形式的立體光固化成型法,其主要原理仍然是光聚合作用,同樣是利用紫外線照射光敏樹脂,使液體樹脂固化。與立體光固化成型法(SLA)不同的是,這里的打印件不是放置在工作臺上方由下往上層層打印,而是置于工作臺下方。當(dāng)工作臺上升并和液體槽慢慢拉開距離時,打印件就從上往下層層生長。直觀看來,像是工作臺從液體里面"拉〞起了一個物件。CLIP技術(shù)主要依賴于一種既透明又透氣的窗口,該窗口能同時允許紫外線和氧氣通過,并能控制氧氣進(jìn)入的量和時間。在這里,作為一種抑制劑,氧氣進(jìn)入后能夠在樹脂內(nèi)營造一個盲區(qū),這種盲區(qū)最薄可達(dá)幾十微米(約為2~3個紅細(xì)胞的直徑)厚。在這些區(qū)域里,氧氣能抑制樹脂發(fā)生光聚合反響。紫外線發(fā)射器把要打印的模型的一個橫截面從下方投射出去,只有在沒被氧氣抑制的區(qū)域,樹脂才會發(fā)生固化。就這樣,固化一層,工作臺就會微微升起一層的高度,反復(fù)完成這一步驟,直到整個模型被打印出來。由于這種打印方法采用的是整層范圍的照射固化,因此,其各個方向的抗拉強(qiáng)度十分均衡,而且打印速度較傳統(tǒng)的3D打印快了25~100倍。比方,一件產(chǎn)品用SLS技術(shù)打印需要3.5個小時,而用CLIP技術(shù)只需要6.5分鐘!事實很好地證明了CLIP
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