3D打印技术的研究现状和前景.
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
材料科学基础读书报告
制作人:X X
时间:X.X.X
3D打印技术
一、3D打印的概念
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。
3D打印技术,是以计算机三维设计模型为蓝本,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,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、切削以最终生产成品不同,3D打印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,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,直接从
计算机图形数据中便可生成任何形状的零件,使生产制造得以向更广的生产人群范围延伸。
二、3D打印的原理
3D打印并非是新鲜的技术,这个思想起源于19世纪末的美国,并在20世纪80年代得以发展和推广。中国物联网校企联盟把它称作“上上个世纪的思想,上个世纪的
技术,这个世纪的市场”。三维打印通常是采用数字技术材料打印机来实现。这种打印
机的产量以及销量在二十一世纪以来就已经得到了极大的增长,其价格也正逐年下降。
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。
三、3D打印的过程
1) 三维设计阶段: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。
2) 打印过程: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 (像素每英寸)或者微米来计算的。一般的厚度为100微米,即0.1毫米。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,当然其是由打印机的性
能以及模型的尺寸和复杂程度而定的。
传统的制造技术如注塑法可以以较低的成本大量制造聚合物产品,而三维打印技术则可以以更快,更有弹性以及更低成本的办法生产数量相对较少的产品。一个桌面尺寸
的三维打印机就可以满足设计者或概念开发小组制造模型的需要。
3) 完成:三维打印机的分辨率对大多数应用来说已经足够(在弯曲的表面可能会
比较粗糙,像图像上的锯齿一样),要获得更高分辨率的物品可以通过如下方法:先用
当前的三维打印机打出稍大一点的物体,再稍微经过表面打磨即可得到表面光滑的“高
分辨率”物品。
有些技术可以同时使用多种材料进行打印。有些技术在打印的过程中还会用到支撑物,比如在打印出一些有倒挂状的物体时就需要用到一些易于除去的东西(如可溶的东
西)作为支撑物。
四、3D打印的技术
许多相互竞争的技术是可用的。它们的不
同之处在于以不同层构建创建部件,并且以可
用的材料的方式。一些方法利用熔化或软化可塑性材料的方法来制造打印的“墨水”,
例如:选择性激光烧结(selective laser sintering,SLS)和混合沉积建模(fused deposition modeling,FDM),还有一些技术是用液体材料作为打印的“墨水”的,例如:立体平板印刷(stereolithography,SLA)、分层实体制造(laminated object manufacturing,LOM)。
3D打印的技术主要包括SLA、FDM、SLS、LOM等工艺,简单介绍三种主流技术:
1) 立体光刻造型技术(SLA):可以想象一下把一根黄瓜切成很薄的薄片再拼成一整
根。先由软件把3D的数字模型,“切”成若干个平面,这就形成了很多个剖面,在工
作的时候,有一个可以举升的平台,这个平台周围有一个液体槽,槽里面充满了可以紫
外线照射固化的液体,紫外线激光会从底层做起,固化最底层的,然后平台下移,固化
下一层,如此往复,直到最终成型。
其优点是精度高,可以表现准确的表面和平滑的效果,精度可以达到每层厚度0.05毫米到0.15毫米。缺点则为可以使用的材料有限,并且不能多色成型。
2) 熔融沉积成型技术:同样是需要把3D的模型薄片化,但是成型的原理不一样。熔融沉积成型技术,就是把材料用高温熔化成液态,然后通过喷嘴挤压出一个个很小的
球状颗粒,这些颗粒在喷出后立即固化,通过这些颗粒在立体空间的排列组合形成实物。
这种技术成型精度更高、成型实物强度更高、可以彩色成型,但是成型后表面粗糙。
3) 选择性激光烧结(简称SLS)不同材料的粉末为原料:SLS工艺又称为选择性激光烧结。SLS工艺是利用粉末状材料成形的。将材料粉末铺洒在已成形零件的上表面,
并刮平;用高强度的CO2激光器在刚铺的新层上扫描出零件截面;材料粉末在高强度
的激光照射下被烧结在一起,得到零件的截面,并与下面已成形的部分粘接;当一层截
面烧结完后,铺上新的一层材料粉末,选择地烧结下层截面。
选择性激光烧结的特点:发明于1989年;比SLA要结实的多,通常可以用来制作结构功能件;激光束选择性地熔合粉末材料:尼龙、弹性体、未来还有金属;优于SLA 的地方:材料多样且性能接近普通工程塑料材料;无碾压步骤因此Z向的精度不容易保证好;工艺简单,不需要碾压和掩模步骤;使用热塑性塑料材料可以制作活动铰链之类
的零件;成型件表面多粉多孔,使用密封剂可以改善并强化零件;使用刷或吹的方法可
以轻易地除去原型件上未烧结的粉末材料。
五、3D打印的材料
(一)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。
1) PC材料:是真正的热塑性材料,具备工程塑料的所有特性。高强度,耐高温,
抗冲击,抗弯曲,可以作为最终零部件使用,应用于交通工具及家电行业。
2) PC-ISO材料:是一种通过医学卫生认证的热塑性材料,广泛应用于药品及医疗器械行业,可以用于手术模拟,颅骨修复,牙科等专业领域。
3) PC-ABS材料:是一种应用最广泛的热塑性工程塑料,应用于汽车,家电及通
信行业。
(二)光敏树脂