三維打印的成型技術分類:按照 3D 打印的成型機理,通??蓪⑵浞譃槌练e原材料制造與黏合原材料制造兩大類 ,涵蓋十多種具體的三維快速制造技術。其中,較為成熟且具備實際應用潛力的技術有 5 種。SLA - 立體光固化成型,利用液態(tài)光敏樹脂,成形速度快,精度相對較高,外形表面好;FDM - 容積成型,主要使用絲狀熱熔性塑料,是目前***可桌面化的技術;LOM - 分層實體制造,采用薄膜材料;3DP - 三維粉末粘接,可使用金屬粉末或塑料粉末等;SLS - 選擇性激光燒結,能夠制作相對**度的金屬制品,在**制造領域發(fā)揮重要作用。家居用品定制化,3D 打印滿足個性需求。北京鋁合金三維打印
衛(wèi)星的軌道調整和維持需要高精度的推進系統(tǒng),3D 打印技術在衛(wèi)星推進系統(tǒng)部件制造中發(fā)揮著關鍵作用。例如,衛(wèi)星的離子推進器電極,通過 3D 打印使用特殊的耐高溫、導電材料,可以制造出具有精確形狀和表面質量的電極。這種電極能夠在高電壓、高真空的環(huán)境下穩(wěn)定工作,產生高效的離子束,為衛(wèi)星提供精確的推力,實現(xiàn)衛(wèi)星軌道的精確調整和維持。同時,3D 打印的電極可以根據(jù)衛(wèi)星的不同任務需求進行優(yōu)化設計,提高離子推進器的性能和使用壽命,降低衛(wèi)星的運營成本。河南形優(yōu)三維打印塑料絲材用于 FDM 打印,實現(xiàn)創(chuàng)意產品。
飛機的通信導航系統(tǒng)對飛行安全至關重要,3D 打印技術在通信導航設備制造方面發(fā)揮著重要作用。在飛機的天線罩制造中,3D 打印可以使用具有透波性能的復合材料,根據(jù)飛機的氣動外形和通信導航需求,制造出形狀復雜、精度高的天線罩。這種天線罩不僅能夠有效保護內部的天線免受外界環(huán)境的影響,還能保證天線的通信和導航信號傳輸質量。同時,3D 打印的天線罩可以實現(xiàn)輕量化設計,降低飛機的飛行阻力,提高飛機的通信導航系統(tǒng)性能和整體飛行效率。
航天飛行器的防熱瓦是其在重返大氣層時抵御高溫的關鍵防護裝置,3D 打印技術在防熱瓦制造中具有獨特優(yōu)勢。采用耐高溫、隔熱性能優(yōu)異的陶瓷基復合材料進行 3D 打印,可以制造出具有復雜內部隔熱結構的防熱瓦。這些防熱瓦的內部結構經過精心設計,能夠有效阻擋熱量向飛行器內部傳遞,保護飛行器內部的設備與人員安全。同時,3D 打印的防熱瓦可以根據(jù)飛行器不同部位的熱環(huán)境特點進行定制化生產,提高防熱系統(tǒng)的整體性能與可靠性,為航天飛行器的安全返回提供堅實保障。融合數(shù)字與材料,3D 打印打造創(chuàng)意實物。
在飛機的起落架制造方面,3D 打印技術展現(xiàn)出巨大的潛力。起落架作為飛機在起降過程中承受巨大沖擊力的關鍵部件,對強度和可靠性要求極高。傳統(tǒng)制造工藝生產的起落架零部件較多,連接復雜,存在一定的安全隱患。3D 打印采用金屬增材制造技術,使用**度的合金鋼材料,能夠直接打印出一體化的起落架部件。通過優(yōu)化內部結構,如采用點陣結構設計,在保證強度的同時減輕了起落架的重量。這種 3D 打印的起落架不僅性能***,而且減少了零部件的數(shù)量和連接點,降低了制造和維護成本,提高了飛機起降的安全性和可靠性。工業(yè)制造轉型升級,3D 打印成關鍵力量。湖南三維打印模型報價
3D 打印微納結構,用于科技領域。北京鋁合金三維打印
航空航天領域的推進系統(tǒng)研發(fā)一直是技術創(chuàng)新的重點,3D 打印在其中發(fā)揮著關鍵作用。在液體火箭發(fā)動機的推進劑輸送管道制造中,傳統(tǒng)工藝難以制造出具有復雜彎曲形狀和高精度內表面的管道。3D 打印技術通過選區(qū)激光燒結工藝,使用**度的金屬材料,能夠精確制造出符合設計要求的推進劑輸送管道。這些管道的內部表面光滑,可有效減少推進劑在輸送過程中的壓力損失,提高發(fā)動機的推進效率。同時,通過優(yōu)化管道的結構,使其在滿足強度要求的前提下實現(xiàn)輕量化,為火箭發(fā)動機的性能提升和整體減重做出重要貢獻,推動航天推進技術不斷向前發(fā)展。北京鋁合金三維打印