塑料成型工艺成型零件尺寸解读_注塑成型的参数设定(2024年11月精选)
模具设计培训,避坑指南! 奦何学习模具设计?需要掌握哪些关键知识? 模具在制造行业中扮演着至关重要的角色,它直接影响生产效率和产品质量。因此,模具设计师必须具备扎实的设计知识。本文将详细介绍模具设计的学习内容。 ⚠模具设计培训专业课程包括: 塑胶模具设计高级培训班 UG汽车冲模设计培训班 2D五金冲压模具设计培训班 冲压模具设计全能培训班 手机结构高级设计培训班 CREO小家电扫地机器人培训 产品结构设计高级培训班 CREO产品设计应用培训班 MoldFLow模流分析培训班 UG汽车塑模设计培训班 ✔一、概述 模具是用于制造各种形状和尺寸零件的工具,主要由成型工具和模板组成。 ✔二、学习内容 机械制图与CAD:机械制图是模具设计的基础,利用图形符号表达机械零件的结构和尺寸。 材料学:材料是模具的基础,不同材料具有不同的性能和加工特性。 机械加工与热处理:机械加工是制造模具的关键过程之一,包括车、铣、钻、磨等多种加工方法。 模具结构及设计原理:这是模具设计学习的核心内容。 塑料成型工艺:塑料成型工艺是模具设计的重要应用领域之一。 数控编程及加工技术:数控编程及加工技术是现代制造技术的重要部分,实现高效率、高精度、高可靠性的制造加工。 CAE软件应用:CAE(计算机辅助工程)软件可以对产品进行分析、优化和仿真。 实际操作与现场经验:实际操作与现场经验是模具设计学习的重要环节之一。 今天就给大家分享到这里了。
实验室用恒温干燥箱 乐克恒温干燥箱是实验室的理想选择,适用于中药烘干、五谷杂粮、医疗设备、化工领域以及零件、塑料制品的烘干。它还广泛应用于工矿企业、大专院校、科研院所、医药卫生等单位实验室进行物品干燥、烘焙和热处理。 特点: 智能控温循环加热:通过智能数显PID控温仪表,可以实现定时、超温报警和温度偏差修整等功能。 外壳设计:采用冷板加工成型,表面经过喷涂工艺处理,美观且耐用。 工作室材质:内胆采用镜面不锈钢或镀锌板加工制造,确保干燥效果。 风机配置:独立的开关和风机设计,耐高温、耐腐蚀,可连续长时间工作。 规格: 功率:0.6KW至3KW 外形尺寸(深㗥高):400㗵30㗳90mm至900㗱200㗹80mm 内胆尺寸(深㗥50㗲50㗲50mm至700㗸00㗹00mm 控温范围:RT+5-300℃ 乐克恒温干燥箱为您提供高效、可靠的实验室干燥解决方案。
苹果手机外壳设计思路演变史 苹果手机的工业设计一直以来都备受瞩目,主要得益于其采用的高强度铝合金和不锈钢材质。今天,我们来回顾一下苹果手机外壳历年来的设计特点和思路,供大家参考和学习。 𑠨3GS的外壳:初版设计采用高强度塑料PC一体成型,内部固定零件通过注塑成型。虽然价格便宜、工艺成熟,但塑料外壳的质感和强度都不如金属外壳。 𑠨5C的外壳:定位低端,机身同样采用高强度PC材质。与iPhone 3GS不同,5C没有注塑出用于固定零部件的结构特征,而是通过塑料背壳和金属框架的结合方式来实现。先将两侧的不锈钢金属件粘贴到背壳上,然后装配中间的一大块不锈钢板,并通过激光点焊与两侧的金属件连接在一起。内部的不锈钢板上铆接有螺柱,用于固定内部零件,同时也起到加强塑胶外壳的作用。 𑠨5的外壳:机身采用半铝合金结构,不完全是全金属机身。为了避免信号被金属层屏蔽,iPhone 5和后续的5s都将机身后面的上下两段镂空,替换成玻璃盖板,形成了三段式的结构。 𑠨6的外壳:全面实现了全铝合金机身,手机从外观上看只剩下两个大组件:屏幕和机身。出于对天线信号的考虑,苹果不得不在铝合金机身后盖上通过纳米注塑镶嵌四段塑料条。虽然触觉上处理得非常完美并趋于一体化,但在金属与塑胶之间仍然存在视觉上的差异,甚至比原来iPhone 5和5S的三段式结构更明显,因此发布后受到了大量吐槽。
塑料外壳开模全流程详解:从设计到生产 塑料外壳开模是制造各种塑料产品的关键步骤,广泛应用于电子产品、家用电器、汽车配件、医疗器械等领域。开模过程包括产品设计、模具设计与制造、注塑成型等多个环节,涉及多种技术和工艺。本文将详细介绍塑料外壳开模的基本概念、主要流程、技术特点、应用场景以及注意事项。 基本概念 定义 塑料外壳开模是指通过设计和制造模具,将塑料原材料注射成型为特定形状的外壳。模具通常由金属(如钢或铝)制成,通过精密加工形成产品的负形腔,注塑机将加热熔化的塑料注入模具腔内,冷却后形成所需的塑料外壳。 目标 实现批量生产:通过开模制造出一致性高、质量稳定的塑料外壳,满足大规模生产需求。 提高产品质量:通过精密模具设计和制造,提高塑料外壳的尺寸精度和表面质量。 降低生产成本:通过优化模具设计和制造工艺,降低生产成本和材料浪费。 ️ 主要流程 产品设计 需求分析:与客户沟通,了解产品功能、外观和使用环境等需求。 设计草图:绘制产品设计草图,初步确定产品形状和结构。 3D建模:使用计算机辅助设计(CAD)软件进行3D建模,生成详细的产品设计图。 模具设计 模具结构设计:根据产品设计图,进行模具结构设计,包括模具分型面、浇注系统、冷却系统等。 模具材料选择:选择合适的模具材料,通常使用硬度高、耐磨性好的钢材。 模具零件设计:设计模具各个零件的尺寸和形状,生成详细的模具设计图。 模具制造 数控加工:使用数控机床对模具零件进行精密加工,确保尺寸精度和表面质量。 热处理:对模具零件进行热处理,提高硬度和耐磨性。 装配调试:将模具零件进行装配,进行试模和调试,确保模具的正常使用。 注塑成型 注塑设备准备:选择合适的注塑机,进行设备调试和参数设置。 材料准备:准备合适的塑料原材料,进行干燥和预处理。 注塑生产:将塑料原材料加热熔化,注入模具腔内,冷却后取出成型的塑料外壳。 产品检测:对成型的塑料外壳进行检测,确保尺寸精度和表面质量符合要求。 后处理 修边去毛刺:对成型的塑料外壳进行修边和去毛刺处理,确保外观质量。 表面处理:根据需要进行喷涂、电镀、丝印等表面处理,提高产品的美观性和耐用性。 包装出货:对合格的塑料外壳进行包装,按照客户要求进行出货。 总结 塑料外壳开模是一个复杂但关键的过程,涉及多个环节和技术。通过精密的设计和制造,可以生产出高质量、高一致性的塑料外壳,满足各种应用的需求。希望本文能为相关领域的从业者提供一些参考和帮助。
注塑:塑料制品背后的魔法 注塑,听起来有点神秘吧?其实,它是一种在制造业中广泛使用的塑料成型方法。简单来说,注塑就是把塑料原料(通常是颗粒状的)放进一个叫注塑机的机器里。这个机器有个加热装置,能把塑料原料加热到熔融状态,就像把一块塑料冰块变成塑料液体。 接下来,注塑机会通过螺杆或柱塞的推动,把熔融的塑料以高压和高速度注入到一个预先设计好的模具型腔里。这个模具型腔的形状决定了最终塑料制品的外形。举个例子,如果你想生产一个塑料玩具人偶,模具型腔就会有人偶的轮廓,包括身体、四肢等各个部分的形状。 经过一段时间的冷却,熔融塑料在模具中固化成型。最后,打开模具,你就能取出成型的塑料制品了。注塑工艺能生产出精度高、形状复杂的塑料制品。我们日常生活中的很多产品,小到各种塑料玩具、文具,大到汽车零部件、家电外壳等,都是通过注塑工艺生产的。 注塑的优点在于生产效率高,可以实现自动化批量生产,并且产品质量稳定、尺寸精度高。是不是很神奇?下次看到那些精致的塑料制品,就知道背后是注塑工艺的功劳啦!
脱模剂的应用及其作用 脱模剂,又称模具脱模剂,是在许多行业中必不可少的化学化合物,主要用于帮助模具中的成型零件顺利脱模。如果没有这些剂,像橡胶、塑料或复合材料等会粘附在模具上,导致产品损坏,并增加生产停机时间。本文将探讨脱模剂在各个行业的主要应用及其好处。 脱模剂的主要应用 1. 塑料成型行业 塑料成型行业是最依赖脱模剂的行业之一。无论是注塑成型、挤出成型还是吹塑成型,脱模剂通过在模具表面和塑料材料之间形成屏障,确保顺利脱模。这可以防止塑料粘附在模具上,从而让成品可以无缺陷地轻松取出。 2. 橡胶制造 在橡胶行业,脱模剂被用于压缩成型、转移成型和注射成型等工艺中。这些剂在防止橡胶化合物粘附在模具表面方面起着至关重要的作用,有助于减少产品缺陷,并延长模具的使用寿命。 3. 复合材料与玻璃纤维 复合材料和玻璃纤维行业使用脱模剂来防止树脂和纤维粘附在模具上。这些行业通常涉及高精度复杂部件的生产。使用脱模剂可以确保干净、光滑的表面,并在不损坏或扭曲的情况下实现精确的部件分离。 4. 混凝土铸造 在建筑行业中,脱模剂用于混凝土铸造工艺。它们防止混凝土粘附在模板上,确保混凝土表面光滑,并延长模板的使用寿命。这对生产一致且高质量的预制混凝土产品至关重要。 5. 食品加工 在食品行业中,使用专门的食品级脱模剂防止食品粘附在模具、托盘或传送带上。这些脱模剂确保生产过程中产品的清洁分离,对保持产品质量和卫生至关重要。 使用脱模剂的好处 • 提升产品质量: 通过防止粘连并确保顺利分离,脱模剂减少了最终产品的表面缺陷和瑕疵。 • 延长模具寿命: 脱模剂通过减少摩擦和粘连,减少模具的磨损,从而延长模具的使用寿命。 • 提高生产效率: 通过促进轻松脱模,脱模剂帮助制造商减少生产时间,避免昂贵的停机时间。 • 节省成本: 正确使用脱模剂可以通过减少废料、降低缺陷率以及延长模具和设备的使用寿命,实现显著的成本节约。 脱模剂在许多制造过程中必不可少,提供了从提高产品质量到降低生产成本的各种好处。无论是在塑料成型、橡胶制造还是混凝土铸造中,这些剂都能确保高效生产,并有助于保持产品和模具的完整性。 如果您正在寻找高品质的脱模剂来满足您的制造需求,我们的产品系列可提供针对各种行业和应用的定制解决方案。欢迎今天联系我们了解更多信息!
#高分子聚乙烯板# @工程机械at 超高分子量聚乙烯耐磨衬板#超高分子量聚乙烯耐磨衬板# 超高分子量聚乙烯(UHMWPE)耐磨衬板是一种具有优异性能的工程塑料,其特性包括: 1.⠨磨性:UHMWPE的耐磨性非常优越,甚至超过某些金属,其砂浆磨耗指数远低于其他塑料,如PA66、HDPE和PVC,与金属相比,其耐磨性是碳钢的7倍,黄铜的27倍。 2.⠨冲击性:UHMWPE的冲击强度高,是耐冲击PC的2倍,ABS的5倍,POM和PBTP的10余倍。 3.⠨ꦶ榻性:UHMWPE有很低的摩擦系数,自润滑性优异,在无润滑剂的条件下,其润滑性仅次于(PTFE)。 4.⠨化学药品性:UHMWPE具有优良的耐化学药品性,除了强氟化性酸液外,在一定温度和浓度范围内能耐腐蚀介质(酸、碱、盐)及有机介质(萘溶剂除外)。 5.⠥𘦰低:UHMWPE的吸水率很低,一般小于0.01%,这使得它在潮湿环境中也能保持良好的尺寸稳定性。 6.⠦于加工:UHMWPE可以通过热压成型和挤出成型等工艺制备成各种规格的衬板。 UHMWPE耐磨衬板的应用领域非常广泛,包括: 水泥工业:用于提升机料斗,解决了料斗腐蚀、磨损及积料问题,显著提高了提升机效率。 纺织、造纸:用于制造齿轮、轴承、导轨等部件。 化工:用于泵、阀门、滤板等。 器械:用于心脏瓣膜、外科零件。 体育:用于滑冰地板、滑雪板等。 食品加工:由于其没毒、无味、易清洁的特性,被广泛应用于食品加工设备。 UHMWPE耐磨衬板的这些特性使其在许多工业领域中成为理想的材料选择,尤其是在需要高耐磨性和低维护成本的场合。随着技术的不断进步,UHMWPE的应用前景将会越来越广阔。@百度优选 @百度百家号
模具设计必备知识清单 模具设计涉及多个领域的知识和技能,以下是一些关键要点: 砦姨基础 材料力学:理解材料的应力、应变和强度。 机械结构:熟悉零件、机构和传动的基本知识。 机械元件:掌握轴承、齿轮、弹簧等元件的选型。 頦补 𗥎理与技术 塑性成型:了解金属、塑料等材料的成型过程。 热处理:掌握模具材料的热处理效果。 模具结构:熟知模具的整体结构、开合方式。 模具加工:了解加工工艺、设备和精度要求。 熟练使用AutoCAD、Pro/E、UG、CATIA等软件。 产品工艺与工程 了解塑料成型、铸造等工艺。 熟悉模具相关标准与规范。 ️ 制造技术与工艺 数控加工、钳工、热处理、表面处理和检测。 附件与配件 合理选型和安装模具附件与配件。 砧䤸保养 掌握模具的维护与保养方法,确保稳定运行。 工程分析与解决 进行产品可行性分析,设计合理、经济的模具方案。 解决模具设计、制造过程中的问题。 模具材料 根据需求选择合适的模具材料,如合金工具钢、粉末冶金材料等。 制图规范与流程 熟练掌握二维、三维制图规范。 了解从产品设计到加工工艺设计的整个流程。 젦化技术 掌握CAD、CAE、CAM等数字化设计工具和技术,提高设计效率。 如果你有志于学习模具设计,不知道如何选择专业和靠谱的学校,这里有一些建议的城市和学校供你参考: ✅ 山西、陕西、四川、云南、浙江、石家庄 ✅ 北京、上海、广州、深圳、成都、郑州 ✅ 杭州、南京、天津、武汉、重庆、西安 这些城市都有一些知名的培训机构,可以根据你的所在区域进行选择。
材料成型及控制工程是干什么的 宝子们!材料成型及控制工程这个专业听起来是不是有点神秘?我可是在这个专业里摸爬滚打了好一阵子,现在就来给你们揭秘啦!銊成型工艺:塑造多样材料形态 这个专业主要涉及各种材料的成型工艺哦。比如在金属材料方面,有铸造、锻造、焊接等工艺。✨铸造就像是把液态金属倒入精心设计的模具中,冷却后得到想要的形状,像汽车发动机的一些零部件很多就是通过铸造而成的。 呢,则是利用冲击力或压力改变金属的形状,使金属内部结构更致密,常用于制造一些高强度的机械零件,如大型机械的传动轴。而焊接是把不同的金属部件连接在一起,像桥梁、建筑中的钢结构搭建都离不开焊接技术。✨在塑料等非金属材料领域,也有注塑成型等工艺,像我们日常使用的很多塑料制品,就是通过注塑成型快速批量生产出来的。 祈𖦊术:精准驾驭生产流程 除了成型工艺,控制技术也是关键。在材料成型过程中,需要精确控制各种参数,如温度、压力、速度等。✨就拿金属热处理来说,不同的金属在加热到特定温度后,要以合适的速度冷却,才能获得理想的性能,这就需要先进的控温设备和精准的控制程序。訇ꥊ襌生产线上,通过计算机控制系统,能实现对整个成型过程的实时监控和调整,确保产品质量的稳定性和一致性。我在实习工厂里就看到,一旦某个参数出现偏差,控制系统会迅速发出警报并进行调整,真的超厉害!𓊊应用领域:广泛服务现代产业 材料成型及控制工程的应用领域那叫一个广泛。在汽车制造行业,从车身框架到发动机零件,都依赖这个专业的技术来生产制造。✨航空航天领域更是如此,飞机的机翼、起落架等关键部件对材料成型工艺和质量控制要求极高。有电子设备制造,像手机外壳、电脑散热器等的生产也离不开它。可以说,它在现代工业体系中起着不可或缺的作用,支撑着众多产业的发展和创新。 好啦,宝子们,现在对材料成型及控制工程专业有了更清晰的认识了吧!希望能帮到你们哦! #工程# #材料成型# #材料成型及控制#
有许多人认为3D打印就是从热喷嘴中挤出材料并堆叠成形状,但其实3D打印远不止于此! 3D 打印也称为增材制造,是一个总称,涵盖了几种截然不同的 3D 打印工艺。这些技术是天壤之别,但关键过程是相同的。例如,所有 3D 打印都从数字模型开始,因为该技术本质上是数字化的。 来源:南极熊3D打印 零件或产品最初是使用计算机辅助设计 (CAD) 软件设计或从数字零件库获取的电子文件。然后设计文件通过特殊的构建准备软件将其分解成切片或层以进行 3D 打印,生成3D打印机要遵循的路径指令。 一、材料挤出△ 材料挤出3D打印材料挤出顾名思义:材料通过喷嘴挤出。通常情况下,这种材料是一种塑料细丝,通过一个加热的喷嘴进行熔化和挤出。打印机沿着通过软件得到的工艺路径将材料放置在构建平台上。然后灯丝冷却并凝固形成固体物体。这是最常见的 3D 打印形式。乍一看这听起来很简单,但考虑到挤出的材料,包括塑料、金属、混凝土、生物凝胶和各种食品,这其实是一个非常广泛的类别。这种类型的 3D 打印机价格从100美元到七位数不等。 ●材料挤出的子类型:熔融沉积建模 (FDM)、建筑 3D 打印、微型 3D 打印、生物 3D 打印 ●材料:塑料、金属、食品、混凝土等 ●尺寸精度:Ɒ.5%(下限Ɒ.5mm) ●常见应用:原型、电气外壳、形状和配合测试、夹具和夹具、熔模铸造模型、房屋等。 ●优势:成本最低的 3D 打印方法,材料范围广 ●缺点:通常材料性能较低(强度、耐用性等),通常尺寸精度不高 1.熔融沉积成型 (FDM) △FDM 零件可以在各种 3D 打印机上用金属或塑料制成FDM 3D 打印机是一个价值数十亿美元的市场,拥有数以千计的机器,从基本型号到制造商的复杂型号。FDM机器被称为熔丝制造 (FFF),这是完全相同的技术。与所有 3D 打印技术一样,FDM 从数字模型开始,然后将其转换为3D打印机可以遵循的路径。使用 FDM,将线轴上的一根(或一次几根)灯丝装入 3D 打印机,然后送入挤出头中的打印机喷嘴。打印机喷嘴或多个喷嘴被加热到所需温度,使灯丝软化,从而使连续的层连接起来形成一个坚固的部件。 当打印机沿 XY 平面上的指定坐标移动挤出头时,它会继续铺设第一层。然后挤出头上升到下一个高度(Z 平面),重复打印横截面的过程,一层一层地构建,直到物体完全成型。根据对象的几何形状,有时需要添加支撑结构以在打印时支撑模型,例如,如果模型具有陡峭的悬垂部分。这些支撑在打印后被移除。一些支撑结构材料可以溶解在水或另一种溶液中。 △FDM 3D 打印机为业余爱好者、小型企业和制造商提供范围广泛的机器(来源:Creality、Raise3D、Stratasys) 2.3D生物打印 △3D 生物打印与传统 3D 打印类似,但原料差异很大3D 生物打印或生物 3D 打印是一种增材制造工艺,其中将有机或生物材料(例如活细胞和营养素)结合起来以创建类似组织的天然三维结构。换句话说,生物打印是一种3D打印,可以生产从骨骼组织和血管到活组织的任何东西。它用于各种医学研究和应用,包括组织工程、药物测试和开发,以及创新的再生医学疗法。3D 生物打印的实际定义仍在不断发展。从本质上讲,3D 生物打印的工作原理与 FDM 3D 打印类似,并且属于材料挤出系列。(尽管挤出并不是唯一的生物打印方法) 3D 生物打印使用从针排出的材料(生物墨水)来创建打印层。这些被称为生物墨水的材料主要由活物质组成,例如载体材料中的细胞——如胶原蛋白、明胶、透明质酸、蚕丝、海藻酸盐或纳米纤维素,充当结构生长和营养物质的分子支架,提供支持。 3.建筑 3D 打印 △建筑 3D 打印建筑 3D 打印是一个快速发展的材料挤出领域。该技术涉及使用超大型 3D 打印机(通常高达数十米)从喷嘴中挤出混凝土等建筑材料。这些机器通常以龙门架或机械臂系统的形式出现。3D建筑打印技术如今用于住宅、建筑特色以及从水井到墙壁的建筑项目。有研究者表示,它有可能显着改变整个建筑行业,因为它减少了劳动力需求并减少了建筑垃圾。 美国和欧洲有数十座 3D 打印房屋,并且正在研究开发 3D 建筑技术,该技术将使用在月球和火星上发现的材料为未来的探险队建造栖息地。用当地土壤代替混凝土打印作为一种更可持续的建筑方法也受到关注。 二、还原聚合 △使用激光的还原聚合桶聚合(也称为树脂 3D 打印)是一系列 3D 打印工艺,它使用光源在桶中选择性地固化(或硬化)光敏聚合物树脂。换句话说,光线精确地指向液体塑料的特定点或区域以使其硬化。第一层固化后,构建平台将向上或向下移动(取决于打印机)少量(通常在 0.01 和 0.05 毫米之间),下一层固化,与前一层连接。逐层重复此过程,直到形成 3D 部件。3D 打印过程完成后,清洁物体以去除剩余的液态树脂并进行后固化(在阳光下或紫外线室中)以增强部件的机械性能。 三种最常见的桶聚合形式是立体光刻 (SLA)、数字光处理 (DLP)和液晶显示器 (LCD),也称为掩模立体光刻 (MSLA)。这些类型的 3D 打印技术之间的根本区别在于光源及其用于固化树脂的方式。 △大桶聚合利用光逐层硬化光敏树脂一些 3D 打印机制造商,尤其是那些制造专业级 3D 打印机的制造商,已经开发出独特且获得专利的 光聚合变体,因此您可能会在市场上看到不同的技术名称。一家工业 3D 打印机制造商 Carbon 使用一种称为数字光合成(DLS) 的桶聚合技术,Stratasys 的 Origin 称其技术为可编程光聚合(P3),Formlabs 提供其称为低力立体光刻(LFS) 的技术,而 Azul 3D 是第一个将大面积快速打印(HARP) 形式的大桶聚合商业化。还有基于光刻的金属制造 (LMM)、投影微立体光刻(PL) 和数字复合材料制造(DCM),这是一种填充光聚合物技术,可将功能性添加剂(例如金属和陶瓷纤维)引入液体树脂中。 ●3D 打印技术的类型:立体光刻 (SLA)、液晶显示器 (LCD)、数字光处理 (DLP)、微立体光刻 (LA) 等。 ●材料:光聚合物树脂(可浇注、透明、工业、生物相容性等) ●尺寸精度:Ɒ.5%(下限为 Ɒ.15 毫米或 5 纳米,使用 LA) ●常见应用:注塑模状聚合物原型和最终用途部件、珠宝铸造、牙科应用、消费品 ●优势:光滑的表面光洁度,精细的特征细节 1.立体光刻 (SLA) △立体光刻 (SLA)来自 3D Systems、DWS 和 Formlabs 的 SLA 3D 打印示例SLA是世界上第一个3D打印技术。立体光刻技术由查克ⷨ𐔠(Chuck Hull) 于 1986 年发明,他为该技术申请了专利,并成立了 3D Systems 公司以将其商业化。如今,该技术可供来自众多 3D 打印机制造商的爱好者和专业人士使用。SLA使用激激光束对准一桶树脂,选择性地固化打印区域内物体的横截面,逐层建造。当大多数 SLA 打印机使用固态激光来固化部件。这种桶聚合的一个缺点是,与我们的下一种方法 (DLP) 相比,点激光可能需要更长的时间来追踪物体的横截面,后者会闪烁光线以立即硬化整个层。然而,激光可以产生更强的光,这是某些工程级树脂所需要的。 △SLA 3D 打印机使用一个或多个激光一次追踪和固化单层树脂微立体光刻 (LA) 微立体光刻技术可以打印微型部件,分辨率在 2 微米 () 到 50 微米之间。作为参考,人类头发的平均宽度为 75 微米。它是“微型 3D 打印”技术之一。LA 涉及将感光材料(液态树脂)暴露在紫外激光下。不同之处在于专用树脂、激光的复杂性以及透镜的添加,它们会产生几乎令人难以置信的小光点。 △Nanoscribe 和 Microlight3D 是 TPP 3D 打印机的两家领先制造商(来源:Nanoscribe、Microlight3D)双光子聚合 (TPP) 另一种微型3D打印技术TPP(也称为2PP)可以归为SLA,因为它也使用激光和光敏树脂,它可以打印比 LA 更小的部件,小至 0.1 微米。TPP使用脉冲飞秒激光聚焦到一大桶特殊树脂中的一个狭窄点。然后使用该点固化树脂中的单个3D像素,也称为体素。通过在预定义的路径中逐层依次固化这些纳米级到微米级的小体素。TPP 目前用于研究、医疗应用和微型零件的制造,例如微型电极和光学传感器。 △微型 3D 打印:TPP 技术2.数字光处理 (DLP) △Anycubic、Carbon 和 ETEC 的 DLP 3D 打印部件DLP 3D 打印使用数字光投射器(而不是激光)在一层或树脂上同时闪烁每一层的单个图像(或为较大的部件多次曝光)。DLP(比 SLA 更常见)用于在单个批次中生产更大的零件或更大体积的零件,因为无论构建中有多少零件,每一层曝光都需要完全相同的时间,比SLA 中的点激光方法效率更高。每一层的图像都由正方形像素组成,导致一层由称为体素的小矩形块形成。使用发光二极管 (LED) 屏幕或 UV 光源(灯)将光投射到树脂上,并通过数字微镜设备 (DMD) 将光投射到构建表面。 △数字光处理 (DLP) 树脂 3D 打印机有从业余爱好版本也有完整的制造生产机器现代 DLP 投影仪通常有数千个微米大小的 LED 作为光源。它们的开关状态是单独控制的,可以提高 XY 分辨率。并不是所有的 DLP 3D 打印机都是一样的,光源的功率、它通过的镜头、DMD 的质量以及构成一台价值 300 美元的机器的许多其他零部件都有很大的不同与超过 200,000 美元的机器相比。 自上而下的 DLP一些 DLP 3D 打印机的光源安装在打印机的顶部,向下照射到树脂桶上,而不是向上照射。这些“自上而下”的机器从顶部闪现一层图像,一次固化一层,然后将固化层放回大桶中。每次降低构建板时,安装在大桶顶部的重涂机都会在树脂上来回移动以整平新层。制造商表示,由于打印过程不会对抗重力,因此这种方法可以为较大的打印件产生更稳定的零件输出。自下而上打印时,可以从构建板上垂直悬挂多少重量是有限制的。树脂桶还在打印时支撑打印件,减少了对支撑结构的需求。 △BMF 的 MicroArch S230 可以打印小至 2 微米的聚合物或陶瓷的详细部件(来源:BMF)投影微立体光刻 (PL) 作为一种独特类型的桶聚合本身,将PL 归为 DLP 的子类别。这是另一种微型3D打印技术。PL 使用来自投影仪的紫外线来固化微米级(2 微米分辨率和低至 5 微米层高)的特殊配方树脂层。这种增材制造技术因其低成本、准确性、速度以及可使用的材料范围(包括聚合物、生物材料和陶瓷)而不断发展。它已显示出从微流体和组织工程到微光学和生物医学微型设备的应用潜力。 基于光刻的金属制造 (LMM) 这是DLP的另一个”远亲“,这种使用光和树脂进行3D打印的方法可以为手术工具和微机械零件等应用创建微小的金属零件。在 LMM 中,金属粉末均匀分散在光敏树脂中,然后通过投影仪用蓝光曝光进行选择性聚合。打印后,素坯部件的聚合物成分被去除,留下全金属的脱脂部件,这些部件在熔炉中的烧结过程中完成。原料包括不锈钢、钛、钨、黄铜、铜、银和金。 △使用 LMM 技术在 Incus 3D 打印上制作的微型金属 3d 打印部件3.液晶显示器 (LCD) △来自 Elegoo、Photocentric 和 Nexa3D 的 LCD 3D 打印部件 液晶显示器 (LCD),也称为掩模立体光刻 (MSLA),与上述 DLP 非常相似,不同之处在于它使用 LCD 屏幕而不是数字微镜设备 (DMD),这对 3D 打印机的价格有显着影响。与 DLP 一样,LCD 光掩模是数字显示的,由方形像素组成。LCD 光掩模的像素大小决定了打印的粒度。因此,XY 精度是固定的,不依赖于镜头的变焦或缩放程度,就像 DLP 的情况一样。DLP 的打印机和 LCD 技术之间的另一个区别是,后者使用数百个单独发射器的阵列,而不是像激光二极管或 DLP 灯泡那样的单点发射光源。△如今,LCD 树脂 3D 打印技术正在从消费机器转向工业机器与 DLP 类似,LCD 在某些条件下可以实现比 SLA 更快的打印时间。这是因为整个层一次曝光,而不是用激光点追踪横截面积。由于 LCD 单元成本低,这项技术已成为低价桌面树脂打印机领域的首选技术,但这并不意味着它没有得到专业使用,一些工业 3D 打印机制造商正在突破技术极限并取得令人瞩目的成果。 文章来源:焊接切割联盟
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