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3D打印機打印過程
打印機通過讀取文件中的橫截面信息,用液體狀、粉狀或片狀的材料將這些截面逐層地打印出來,再將各層截面以各種方式粘合起來從而制造出一個實體。這種技術(shù)的特點在于其幾乎可以造出任何形狀的物品。
傳統(tǒng)的制造技術(shù)如注塑法可以以較低的成本大量制造聚合物產(chǎn)品,而三維打印技術(shù)則可以以更快,更有彈性以及更低成本的辦法生產(chǎn)數(shù)量相對較少的產(chǎn)品。一個桌面尺寸的三維打印機就可以滿足設(shè)計者或概念開發(fā)小組制造模型的需要。
打印機打出的截面的厚度(即Z方向)以及平面方向即X-Y方向的分辨率是以dpi(像素每英寸)或者微米來計算的。一般的厚度為100微米,即0.1毫米,也有部分打印機如Objet Connex 系列還有三維 Systems' ProJet 系列可以打印出16微米薄的一層。而平面方向則可以打印出跟激光打印機相近的分辨率。打印出來的“墨水滴”的直徑通常為50到100個微米。 用傳統(tǒng)方法制造出一個模型通常需要數(shù)小時到數(shù)天,根據(jù)模型的尺寸以及復雜程度而定。而用三維打印的技術(shù)則可以將時間縮短為數(shù)個小時,當然其是由打印機的性能以及模型的尺寸和復雜程度而定的。Lulzbot3D打印機打印可視化音樂的原理是:該步進電機的運動進行控制可以以不同的速度運行,聲音的音調(diào)決定速度,從而音樂控制了打印過程。
3D打印在航空航天方面的應用已經(jīng)趨于成熟,并且占比越來越大,成為3D打印應用的主要市場。美國宇航局NASA在外太空探索計劃中,大量采用了3D打印技術(shù),從火箭部件到飛船及外星球探測器,甚至是眾人關(guān)心的宇航員吃什么,NASA都用到了3D打印技術(shù)來實現(xiàn)。中國的“神十”飛船,我國第i一艘航母“遼寧號”的艦載機型“殲-15”,美國的F-35戰(zhàn)斗機,部分零件就是3D打印技術(shù)制造而成的。3D打印機缺乏標準,同一個3D模型給不同的打印機打印,所得到的結(jié)果是大不相同的。
有了的三維測量檢測技術(shù)和高i端的3D打印技術(shù),飛機將會越來越輕,也越來越安全。