3D打印技術能加工任意復雜形狀的零件,但層層堆積的特點決定了原型在成型過程中必須具有支撐,3D打印技術中所用的支撐相當于傳統(tǒng)加工中的夾具,起固定原型的作用。有些成型工藝中的支撐是生產(chǎn)過程中自然產(chǎn)生的,
曼徹斯特大學國立石墨烯研究所和材料學院的研究團隊在導電油墨與儲能設備3D打印領域進行了研究,他們通過3D打印技術和MXene 材料制造了叉指形電極,該電極可供超級電容器等儲能設備使用。 曼徹
鋁合金,由于其天然的輕量化特點,在工業(yè)制造領域占有重要的一席之地。不過隨著3D打印在鈦金屬領域的崛起以及低成本鈦金屬的發(fā)展趨勢,鋁合金似乎遇到了鈦合金和復合輕量化塑料材料的雙重夾擊。甚至包括傳統(tǒng)加工
3D打印越來越多的應用到運動流體領域,拿換熱器舉例,3D打印可以實現(xiàn)較小尺寸的流體通道,具有較薄的壁,以及錯綜復雜的形狀,這些熱交換器使用先前傳統(tǒng)的制造方法無法制造出來。 3D打印熱交換
目前,不加支撐或最大程度減少支撐數(shù)量是金屬粉床燒結(jié)的熱門話題。在這次研究中,為了提高項目的難度,我們選擇了最具挑戰(zhàn)性的實驗:采用高應力材料 Ti64,硬質(zhì)刮刀和大水平面。因此,用于此實驗的方法可以輕松
3D打印的精度可歸納為數(shù)據(jù)處理精度、機器精度和不同時刻的零件精度。3D打印技術導論其中,數(shù)據(jù)處理精度是保證零件精度的前提,機器精度是保證零件精度的基礎,此外,零件精度還與成型材料性能及成型工藝等有很大
3D打印技術自其誕生以來,3D打印成型裝置的成型精度一直是研究者們關注的焦點所在,提高成型精度對于提高產(chǎn)品競爭力、推廣3D打印技術在生產(chǎn)制造領域的應用有著極其重要的現(xiàn)實意義。 &nb
光固化工藝的基本成型原理是由點成線,由線成面,再累積成三維實體。在疊加成型的過程中,為使材料能夠牢固地黏接到一起,在黏接的點、線、面之間避免不了地發(fā)生物理或化學變化,在這種變化過程中,將伴隨著力與熱的
3D打印零件同普通零件相比,因成型工藝的不同而表現(xiàn)出其獨有的特性,3D打印加工成型零件的特點有哪些呢?下面來為大家進行介紹。 1.微觀非均勻性及呈層性
設備維護及常見打印問題處理是3D打印專業(yè)人員的必備技能。下面以 UP Plus23D打印機為例,說明3D打印機如何進行噴嘴清理。 多次打印之后噴嘴可能會覆蓋一層氧化的ABS。當打印機打印時,氧化的ABS可能會熔