磨具设计ppt之3D打印技术

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1、3D打印概念3D打印(英语:3Dprinting),又称增材制造(AdditiveManufacturing,AM),属于快速成形技术的一种,它是一种数字模型文件为基础直接制造几乎任意形状三维实体的技术。3D打印运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层堆叠累积的方式来构造物体,即“层造形法”。1986年美国人查尔斯·赫尔制造出世界上第一台商用3D打印机。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。3D打印打印机机头工作台多孔环氧板高硼硅玻璃板材料性能差,强度、刚度、机械加工性等都远不如传统加

2、工方式。其次是材料局限,成本高。目前供3D打印机使用的材料非常有限精度问题。由于分层制造存在台阶效应,每个层次虽然很薄,但在一定微观尺度下,仍会形成具有一定厚度的一级级“台阶”。此外,由于温度变化,3D打印的杰作必然会引起材料的收缩与变形,造成精度降低。民用级3D打印缺点显而易见:3D打印技术虽然在已有近30年的发展历程,但仍未进入成熟期,不仅技术存在缺陷,成本也很难控制。工业级3D打印金属激光快速成型显微组织与铸造组织相似,但晶粒更为细小,力学性能高于铸造组织。部分方向力学性能全面超过了锻造组织(各向异性)。简单机加工后即可使用。北航:对于钛合金激光成型,可通过工艺手段控制晶粒形态

3、、缺陷和显微组织,部分性能达到或超过锻件水平。疲劳强度比锻件高32%到53%,疲劳裂纹扩展速率降低一个数量级(降低10倍)。超高强度钢激光成型,疲劳强度可比锻件高20%。(2012)北色:在密闭成型条件下,激光快速成形钛合金的力学性能(抗拉强度和延伸率),高于铸态组织的力学性能,达到了锻态组织的力学性能,具有重要的工程应用价值。(2003)电子束快速成型美国西亚基Sciaky电子束烧结与快速制造技术相结合作为一种金属零件快速成型技术,不仅可以充分利用电子束真空加工环境、高能量密度及扫描速度快等优点,而且易加工用激光难于加工的材料,加工速度也远高于激光。具有非常广阔的应用前景。3D打印

4、将如何改变我们的生活?谢谢聆听!电子束成型技术示意图沙箱式3D打印

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