激光编程怎么添加零件名称解读_激光机厂家参数密码(2024年11月精选)
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
放弃编程考级,专注机器人探索之旅 枫枫与机器人的故事始于一个简单的起点——大颗粒积木。他开始时只是在家里看着视频和说明书自学,渐渐地,他掌握了专用材料的名称,每次讲解物理原理时都显得自信满满。然而,他从未考虑过报名参加任何培训班。 直到一年级的某个转折点,枫枫的妈妈们组成了一个编程和机器人考级班。由于密集的训练和考级压力,枫枫轻松地通过了考试。虽然这种考级让他学到了一些新知识,但枫枫的妈妈觉得这并没有太大的意义。尽管如此,教过枫枫的老师们对他的记忆力和对机械零部件的理解都印象深刻。于是,妈妈决定在机器人方面深入培养他。 正巧,妈妈的好朋友在一家有政府背景的国有企业工作,这家企业专注于机器人技术。他们旗下的一个三产机构,名为《造个机器人》,专注于与学校合作以及为有出国留学目的的孩子提供比赛机会。由于疫情的影响,现在他们开始招收国内对机器人感兴趣的孩子。这个机构位于浦东,妈妈发现建平中学的几个孩子就是在这里辅导的。 然而,从静安到浦东台儿庄站的通勤距离实在太远了。每周乘坐地铁上下课时,他们都在地铁上阅读电子书、背诵单词,并没有浪费时间。周末的地铁相对空旷,他们总能找到座位坐下。 在前五节课中,第一节课枫枫与老师进行了一场头脑风暴,进行了摸底和基础知识的讲解。接下来的四节课包括了编程(枫枫目前使用的是mblock)、焊接和切割。他们给灯带编程了四种亮灯模式,期间还因为拿着激光剑讲解原理而烫到了手指,老师给他涂了芦荟胶(看来这是常态)。 接下来的课程中,他们制作了一只发光的绿色南瓜灯、立体打印灯笼的建模以及摇头风扇的初步焊接等。每一次的实践都让枫枫对机器人的兴趣更加浓厚。
钛合金钣金件激光切割全攻略 在飞机制造中,钛合金钣金件的下料通常采用激光切割,因为这种材料非常坚硬。当然,水切割也是一种可行的选择。接下来,我们将详细介绍热成型后的钛合金件如何进行二维激光切割。 材料准备 ️ 首先,被切割的边缘应尽量在同一平面内,或者高度差很小,以确保激光切割机能够进行有效切割。由于二维激光切割机的Z轴无法通过数控编程进行上下位移,因此这一点非常重要。 夹具设置 犥﹤型件,需要使用钢铁制成的支撑夹具或支架。夹具应放置在工作台上,并寻找原点和一个轴,通常是X或Y轴。制造夹具时,在夹具的上表面刻两条交叉的线,然后操作激光头,使红点中心对准交叉点,再沿着一条刻线走,这条线要延伸至整个夹具的长度方向头尾,俗称拉直。 编程与验证 𛊥 工时,将零件放在夹具上表面,用磁铁(网上有售)压在零件的上表面,使之固定不动。编程时,针对工件的二维切割图设置切割路径、方向和偏离等。激光的入刀和出刀要选择好,避免伤件。二维切割图中同样画有两条十字交叉线(这两条线与夹具上的互为投影关系),编程时以它们为机床的相对坐标系。此时注意夹具放置的方位与切割图一定要协调,避免切反。 夹具设置和编程都完毕后,先空走一下,验证路径是否偏离。方法是将未切的件放在检验模具上,画出边线,然后放在激光切割夹具上,激光的红点沿着边线空走,检验是否一致,不偏离。 切割与检验 ✂️ 当一切准备妥当后,就可以切割首件并进行全面检验。如果切割图没有坐标线,而夹具上有,那么就涉及到反向划线。将夹具坐标线延长划到夹具的侧面,将件放在夹具上,再将夹具侧面的线反画到件下表面,这样大概在件下表画出坐标线的位置,用卡尺测量,画到切割图中,然后经过空走测试和试切,修正切割图的坐标线。 胎具支撑 当使用胎具作为支撑夹具时,注意要将圆角磨大,防止抬起零件(件的圆角通常大),导致件的表面与胎具不贴合。 通过以上步骤,你就可以顺利完成钛合金钣金件的激光切割了。希望这篇指南对你有所帮助!
小型书吧设计:90度三等分的创意挑战 初次尝试小型公共建筑设计,总建筑面积有限,开始时毫无头绪。后来决定随心所欲地设计,大家都在用方盒子进行体块变形,我先尝试设置隔墙(90度且三等分),然后在里面添加空间。事实证明,三角形空间真的很小且难以安排。 堤𘭩病回家,回到学校时离交图只有十天,这时连草图都没画清楚,也不知道如何能在十天内完成。虽然这个图简单又丑陋,但最终还是完成了。 蠤𞥐只有两三天时间做模型,不想用激光切割,于是徒手做模型,把每个零件编号标尺寸,统一切割,只花了一个下午加一个晚上就做完了,成本仅5块钱。 一个作业就这样仓促地结束了,下个作业又紧接着来了,继续努力学习吧。
雷尼绍比对仪 在汽车零部件的加工过程中,确保零件的尺寸和形位公差符合要求至关重要。雷尼绍的Equator比对仪,专为车间现场的高效、快速测量设计,具备可编程、高重复性和强环境适应性。通过触发式或扫描式测头,它能够精准地测量工件,获取坐标点,并通过软件拟合,评估零件的尺寸和形位公差。 在北方某汽车企业的实际生产中,Equator比对仪被用于涡轮增压器中间壳体、涡轮增压器和连杆等工件的在线快速检测。对于涡轮增压器中间壳体和涡轮增压器,每2小时检测一次,每次测量6件,最小公差为30微米。而对于连杆,每8小时检测4次,每次测量24个零件,最小公差为8微米。 通过这种方式,不仅提升了工件检测的效率,还降低了生产瓶颈,提高了整体的生产效率。激光干涉仪的应用,为汽车零部件的加工过程提供了真正的精度控制。
10小时拼出1米长乐高,成就感爆棚! 【75367狩猎者级共和国攻击巡洋舰】 花了大概10多个小时,终于拼好了这个1米多的乐高!考虑到有5374片零件,这个速度还是相当快的!而且因为是大尺寸的套装,每一步拼完的成就感都特别大,整体拼搭过程非常开心銊1️⃣ 完成后的尺寸大约是1095432cm,这应该是近几年里最长的星战套装之一了。拼之前记得在家里找个合适的地方展示 2️⃣ 与之前的帝国系UCS相比,克隆战争的设定让这个套装多了更多颜色(内构更是五彩缤纷,不过这不是星战设定,而是拼搭上的考量 3️⃣ 因为体积大,舰上有更多发挥的空间,细节设计上非常用心(比如舰桥部分通过透明蓝色零件展现✨ 4️⃣ 舰身中靠前的左右两侧还原了原设定中的中型双管涡轮激光炮(就是突出来的那两个炮뀀
百年灵B01机芯:瑞士天文台认证的秘密 B01机芯的研发历程耗时近五年,但成果斐然。搭载B01机芯的百年灵全线产品都通过了瑞士官方天文台认证(COSC)。 —拥有双向自动上链系统 —采用垂直离合 —每小时28800次高频摆动 —总共有346枚零部件 —47枚宝石轴承 —动力储存时间达到70小时 虽然市面上许多机械表的动力储存时间都能达到70小时以上,但大多数采用两个或四个发条盒来提供动力,而百年灵只需一个发条盒就能达到同样的效果。 B01机芯的打磨工艺接近顶级水平,包括喷砂、鱼鳞纹、日内瓦纹、放射纹、夹板及零件倒角抛光、激光雕刻等六种打磨工艺。机芯上层有日内瓦条纹装饰,下层夹板采用喷砂处理,机芯夹板进行了倒角处理。 此外,B01的归零机构采用了获得专利的可动式归零锤,包括归零杠杆、计时秒针和分针的归零锤,以及计时时针的归零锤,都是三枚各自独立的零件。这样设计的好处是,归零锤在切入心形轮时,可以根据心形轮的位置自动调整到合适的切入角度,使归零更加准确。 图中腕表:超级海洋文化系列44MM
模型欣赏:GSC MODEROID Chamber/钱伯,机体出自动画《翠星之加尔刚蒂亚》。头顶高约150mm、各关节可动。由完成品玩具“全可动模型 Chamber”为基础再构建成拼装模型。附带武器零件小齿轮戟、激光枪刃、加特林机炮和两个5联装导弹发射器。飞行效果配件使用透明件再现。可通过活动支臂调整角度。头部的驾驶舱模块可以拆分,能够还原剧中的场景。#模型# #动漫# #机甲#
婓零件的3D打印革命劰间接3D打印技术为纯铜零件制造带来了革命性的变化!与传统激光粉末床熔化技术不同,这种方法先制造出含有金属成分的生坯,再进行脱脂和烧结,从而获得致密的零件。ꊊ升华三维公司的PEP技术就是其中的佼佼者,它利用颗粒材料熔融挤出,实现金属/陶瓷产品的无模具制备。再通过粉末注射成形技术的脱脂和烧结,产品性能卓越且一致。 此外,还有基于丝材挤出、棒材挤出、粉末挤出以及粘结剂喷射等多种间接3D打印技术,它们都在纯铜零件制造中展现出了强大的潜力。特别是Digital Metal和Desktop Metal推出的纯铜3D打印材料,展示了高致密度和纯度。 茶国Holo公司更是基于DLP技术推出了PureForm技术,结合金属注射成型后端工艺,生产出高性能的纯铜零件。这项技术特别适合散热器件的开发与制造。 ᦀ来说,间接3D打印技术为纯铜制造提供了新的选择,尤其在控制零件复杂度和表面质量方面具有显著优势。随着技术的不断进步,预计未来将在高精度、小尺寸零件制造领域发挥更大的作用!
G-SHOCK新品!龙年特别款 为了迎接2024年的新年,G-SHOCK推出了两款以龙年生肖为主题的特别款手表。其中,MTG-B3000CXD-9A款以MTG-B3000为基础,代表着业界传奇,其设计融合了高端金属加工技术、激光雕刻和金色IP涂层,展现出金甲神龙的闪耀魅力。背面的龙纹图案由中国当代篆刻艺术家韩天衡亲自设计,增添了浓厚的文化底蕴。 另一款MTG-B3000PRB-1AJR则以极光为灵感,结合了金属和树脂材料,并运用了先进技术。不锈钢部件经过再结晶和深层硬化处理后,表圈和底盖都施以彩虹色IP涂层,每个手表都拥有独特的再结晶纹理和彩虹IP颜色。表带采用全新紫色半透明软聚氨酯材料,搭配玫瑰金IP涂层的游环和紫色IP涂层的表扣,整体设计既时尚又富有科技感。 不锈钢部件的再结晶处理,每个零件的纹理、色调和光泽感都呈现出独特的特点,使得每只手表的彩虹IP涂层外观都独一无二。G-SHOCK以这两款手表展现了其对设计的独特执着和对品质的不懈追求。
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