由于環(huán)境的因素,實(shí)際制造的模具可能與理論模型存在細(xì)微差異。因此,在模具制造完成后,需要對(duì)模具的各項(xiàng)屬性進(jìn)行測(cè)量,如寬度、高度、深度等。非接觸式3D激光掃描儀可以對(duì)具有復(fù)雜特征的零件進(jìn)行精確測(cè)量,包括狹窄區(qū)域、槽、曲率和凹面等。得到的精確數(shù)據(jù)可以幫助制造商驗(yàn)證模具的質(zhì)量,并為隨后的試模和檢驗(yàn)提供可靠的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。在模具制造中,試模是對(duì)新模具進(jìn)行優(yōu)化的過程。當(dāng)上模和下模之間存在較大差距時(shí),需要對(duì)模具進(jìn)行修正和調(diào)整,以滿足技術(shù)要求并生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。使用3D掃描儀,工程師可以準(zhǔn)確地識(shí)別模具間隙值,并根據(jù)掃描數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。3D掃描儀具有高速掃描能力和高精度,它能捕捉模具的全尺寸3D數(shù)據(jù),幫助工程師識(shí)別不合格的區(qū)域和問題。3D 打印的無人機(jī)部件可現(xiàn)場(chǎng)制造,提升應(yīng)急救援的響應(yīng)速度。普陀區(qū)手辦3D效果圖
模具制造是金屬 3D 打印技術(shù)實(shí)現(xiàn)明顯經(jīng)濟(jì)效益的重要應(yīng)用場(chǎng)景。傳統(tǒng)模具制造周期長(zhǎng)、成本高,尤其對(duì)于具有復(fù)雜曲面或內(nèi)部冷卻通道的模具,加工難度大。金屬 3D 打印技術(shù)可快速制造出隨形冷卻模具,冷卻管道能緊密貼合模具型腔,使塑料制品冷卻更均勻、效率更高,縮短注塑成型周期,降低生產(chǎn)成本。同時(shí),3D 打印模具可采用高性能模具鋼或鈷鉻合金等材料,提高模具的耐磨性與使用壽命。在汽車制造、電子產(chǎn)品生產(chǎn)等行業(yè),金屬 3D 打印模具正逐漸成為提升產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)效率的關(guān)鍵技術(shù)手段。楊浦區(qū)潮玩3D三維建模技術(shù)醫(yī)療領(lǐng)域用 3D 解剖模型輔助教學(xué),讓復(fù)雜人體結(jié)構(gòu)以可視化方式呈現(xiàn)。
在制造業(yè)邁向智能制造的進(jìn)程中,金屬 3D 打印技術(shù)憑借其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)成為行業(yè)關(guān)注焦點(diǎn)。與傳統(tǒng)金屬加工不同,金屬 3D 打印基于粉末床熔融、直接能量沉積等技術(shù),通過激光或電子束將金屬粉末逐層熔化、凝固堆積,實(shí)現(xiàn)復(fù)雜金屬構(gòu)件的制造。這種 “自下而上” 的制造方式,突破了傳統(tǒng)鑄造、鍛造在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上的限制,能生產(chǎn)出內(nèi)部具有復(fù)雜晶格、隨形冷卻通道等傳統(tǒng)工藝難以實(shí)現(xiàn)的結(jié)構(gòu),極大提升了金屬構(gòu)件的性能與功能集成度,為航空航天、能源、醫(yī)療等制造領(lǐng)域帶來了變化。
金屬 3D 打印技術(shù)將朝著多材料復(fù)合打印、大型構(gòu)件一體化制造、智能化無人化生產(chǎn)方向發(fā)展。多材料復(fù)合打印可使一個(gè)構(gòu)件同時(shí)具備多種性能,滿足復(fù)雜工況需求;大型構(gòu)件一體化制造將減少裝配環(huán)節(jié),提高產(chǎn)品可靠性;人工智能與機(jī)器人技術(shù)的融合,將實(shí)現(xiàn)金屬 3D 打印的智能化生產(chǎn),自動(dòng)優(yōu)化打印工藝、預(yù)測(cè)缺陷并進(jìn)行修正。隨著技術(shù)的不斷突破與完善,金屬 3D 打印有望徹底改變傳統(tǒng)工業(yè)制造模式,在更多領(lǐng)域發(fā)揮關(guān)鍵作用,成為推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要技術(shù)力量。主要用于展示產(chǎn)品外形設(shè)計(jì),強(qiáng)調(diào)視覺效果和人體工學(xué)特性;
在航空發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行過程中,扇葉可能會(huì)受到高溫、高壓等惡劣環(huán)境的影響,導(dǎo)致變形或磨損。通過定期使用3D掃描儀對(duì)扇葉進(jìn)行檢測(cè),能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)這些問題,為發(fā)動(dòng)機(jī)的維修和更換提供依據(jù)。3D掃描儀的高精度和高效率,使其成為扇葉變形和磨損檢測(cè)的理想工具。扇葉表面質(zhì)量對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的性能和壽命有著重要影響。3D掃描儀通過獲取扇葉表面的三維數(shù)據(jù),能夠分析表面的粗糙度、缺陷等問題,提供數(shù)據(jù)支持,幫助完善質(zhì)量控制和工藝改進(jìn)。這種非接觸式的表面質(zhì)量檢測(cè)方式,不僅能夠準(zhǔn)確地評(píng)估扇葉表面質(zhì)量,還能夠提高工作效率和精度。太空探索中,宇航員可利用 3D 打印技術(shù)在空間站制造所需工具。宿遷醫(yī)療3D逆向建模方案
鞋業(yè)設(shè)計(jì)時(shí),3D 掃描腳部輪廓,為個(gè)性化鞋楦制作提供精確數(shù)據(jù)。普陀區(qū)手辦3D效果圖
工業(yè)設(shè)計(jì)領(lǐng)域中,尼龍 3D 打印為產(chǎn)品原型制作和創(chuàng)新設(shè)計(jì)提供了強(qiáng)大支持。設(shè)計(jì)師在產(chǎn)品開發(fā)初期,可利用尼龍 3D 打印快速制作出功能原型,進(jìn)行產(chǎn)品的外觀評(píng)估、功能測(cè)試和人機(jī)工程學(xué)驗(yàn)證。尼龍材料的強(qiáng)度高和耐用性,使得打印出的原型能夠承受一定的使用強(qiáng)度,更真實(shí)地模擬產(chǎn)品的實(shí)際性能。例如,在消費(fèi)電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)中,尼龍 3D 打印的手機(jī)外殼原型,不僅能展示產(chǎn)品的外觀造型,還能通過安裝內(nèi)部組件,測(cè)試手機(jī)的裝配工藝和功能。同時(shí),尼龍 3D 打印的可定制性,讓設(shè)計(jì)師能夠?qū)崿F(xiàn)更具創(chuàng)意的設(shè)計(jì),推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新和差異化發(fā)展。普陀區(qū)手辦3D效果圖