




FDM工艺的关键是保持从喷嘴中喷出的、熔融状态下的原材料温度刚好在凝固点之上,通常控制在比凝固点高1℃左右。如果温度太高,会导致打印物体的精度降低,模型变形等问题;如果温度太低,则容易导致喷头被堵住,导致打印失败。
FDM工艺的打印机会需要使用两种材料:一种用于打印实体部分的成型材料;另一种用于沉积空腔或悬臂部分的支撑材料。切片软件会根据待打印模型的外形,自动计算决定是否需要为其添加支撑。支撑还有一个目的是建立基础层。即在正式打印之前,先在工作平台上打印一个基础层,这样可以提供一个精准的基准面,手办制作3D打印机,还可以使打印完成后的模型更容易剥离。
因为现在3D打印机技术研发程度有限,可能满足不了太多大型复杂的物体打印,但是我国十分重视3D打印机技术的发展,并在研究制定3D打印相关战略规划。行业***人士认为,3D打印机产业将快速发展。
现在3D打印机技术已经广泛应用于工程类制造和民用发展,航空航天等高l端制造的重要组成部分也在应用3D打印机技术的应用,随着***对3D打印机技术的大力支持和行业人士对3D打印技术的不断创新研发,打印成本得到了有效控制,成本的降低则意味着3D打印机应用的广泛化,产品的受众进一步扩大,其市场的进一步扩大。各地已经开始***打造3D打印工业发展,相关院校并且已经成立了3D打印机教学***。
1983年,Charles Hull发明了光固化成型技术,并在1986年获得申请专利。同年,Charles Hull在加利福尼亚州成立了3D Systems公司,致力于将光固化技术商业化。1988年,3D Systems推出第l一台商业设备SLA-250,光固化快速成型技术在世界范围内得到了迅速而广泛的应用。SLA-250的面世成为了3D打印技术发展史l上的一个里程碑事件,其设计思想和风格几乎影响了后续所有的3D打印设备。
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