上海惠普尼龙3D打印模型
白色尼龙是一种聚合物材料,有非常强的耐磨性、抗撞击性和刚性。同时,它还具有良好的耐腐蚀性、日光抵抗性和自行润滑性,能保持其机械性质稳定不变。由于这些特性,白色尼龙常被用于制造各种机械零件,如机床、轴承、齿轮、齿条、导轨等。白色尼龙的优势是强度高、耐磨、耐腐蚀、自行润滑、不易变形等白色尼龙是一种优异的机械零件制造材料,具有非常优异的性能和广泛的应用领域。白色尼龙(PA12)具有强度高、高刚性、高耐热性、低翘曲、良好的加工性等特性,是3D打印功能件优先选择的材料。主要的加工工艺有:SLS选择性激光烧结。应用于结构复杂的薄壁管道、外壳产品制造、叶轮和连接器、运动用消费品;汽车仪表盘和格窗、装配设计、接近成品性能的功能性原件;尼龙3D打印机有三种类型——熔融沉积成型(FDM)、选择性激光烧结(SLS)和多射流熔融(MJF)。FDM3D打印机使用尼龙长丝,而SLS和MJF3D打印机使用尼龙粉末。MJF技术由惠普公司开发,是一种粉末床技术,其工作原理类似于粘结剂喷射技术,但具有更高的材料强度。3D打印产品绿色环保性怎么样?上海惠普尼龙3D打印模型
金属凝固过程是一个复杂的过程,涉及到高温、组织相变以及熔体与基体材料之间的相互影响。随着计算机技术及数值模型的快速发展,通过数值模拟方法研究增材制造以及焊接熔池的凝固过程成为可能。近年来,学者们通过数值模拟方法积极探索凝固过程显微组织的演变规律,以实现对材料(零件)力学性能和物理性能的预测,获取工艺调控凝固组织的理论依据,并建立工艺参数与组织演变的关系。目前,对凝固过程中显微组织进行数值模拟的常用方法有确定性方法、蒙特卡洛法、元胞自动机法和相场法。增材制造(AM)是一种利用计算机辅助设计逐层堆积材料的零件成形技术,具有周期短、可成形复杂结构零件、力学性能优异等特点,普遍用于航空航天、汽车船舶、武器装备等领域装备的制造。增材制造过程中熔池的凝固行为影响诸如溶质偏析、裂纹、气孔等缺陷的形成,同时也会影响熔池组织的尺寸和形态,决定零件的性能。通过传统试验方法能够获得工艺参数对熔池组织、气孔、裂纹等的影响规律,实现优化工艺、改善构件质量的目的。宁波光固化3D打印工厂铝合金3D打印后处理有哪些?
惠普的多射流熔融技术(MJF)和选择性激光烧结(SLS)是3D打印粉末材质常用的两种工艺。在这两种工艺中,零件都是通过逐层热熔合(或烧结)聚合物粉末颗粒来制造的。MJF和SLS中使用的材料都是颗粒形式的热塑性聚合物(通常是尼龙)。MJF和SLS的主要区别是热源。SLS使用激光扫描和烧结每个横截面,而在MJF,墨水(融合剂)被分配在粉末上,以促进红外光的吸收。然后,红外能源通过制作平台,融合着墨的区域。本质上:MJF是SLS和粘合剂喷射技术的结合。由于MJF和SLS生产的零件非常相似,因此设计师在订购任何一种工艺时,了解应该有哪些细微的差异是非常重要的。
金属增材制造(3D打印)不受传统制造路线的设计限制,提供了生产复杂零件的可能性。增材制造,也称为3D打印,被定义为:(1)“按照3D模型数据连接材料以制造零件的过程,通常是一层一层的,与减材制造和成型制造方法相反”(ISO/ASTM52900:2021);(2)“以三维模型数据为基础,通过材料堆积的方式制造零件或实物的工艺”(GB/T35351—2017)。金属3D打印或增材制造工艺在本质上是“增材制造”的,通过连续添加层来构建零件,这与“减材”技术相反,在“减材”技术中,材料通过机加工、铣削或成型来去除或成形。更重要的是,在增材制造中,零件的几何形状始终以数字方式定义,并基于来自计算机辅助设计(CAD)程序的数字3D模型数据。与传统的制造技术相比,增材制造技术具有许多优势。在需要的地方选择性地沉积材料的能力意味着零件的设计可以更加复杂,重量更轻,从而可以显着提高性能。该过程无需工具,因此非常适合一次性或个性化产品,不像铸造和注塑成型等过程需要大量前期工具投资,而且几乎没有能力迭代产品设计或提供任何产品差异化。3D打印优势有哪些?迅捷三维带您了解。
铝合金3D打印的应用铝合金3D打印技术在众多领域具有广泛的应用前景。在航空航天领域,铝合金3D打印可以制造轻量化的飞机结构和零部件,提高燃料效率和航空器的性能。在汽车制造领域,铝合金3D打印可用于制造汽车发动机和车身结构,降低车辆的整体重量,提高燃油经济性和行驶安全性。此外,铝合金3D打印还可以应用于电子产品、医疗设备、工业机械等领域,为各行各业提供创新的解决方案。铝合金3D打印技术的发展不仅为产品制造带来了新的可能性,也对传统的制造行业带来了巨大冲击。随着技术的不断进步和应用范围的扩大,铝合金3D打印将在未来继续发挥重要的作用。3D打印在医疗领域的发展前景。浙江MJF3D打印服务
3D打印树脂材料具有哪些优点。上海惠普尼龙3D打印模型
SLS打印性能1.与3D打印材料有关的尼龙的主要性能(1)力学性能。尼龙具有优良的力学性能。其拉伸强度、压缩强度、冲击强度、刚性及耐磨性都比较好,适合制造一些需要强度高、高韧性的制品。但是其力学性能受温度及湿度的影响较大,其拉伸强度随温度和湿度的增加而减小。尼龙的冲击性能很好.其随温度和吸水率的增大而上升,硬度随含水率的增大而下降。(2)电性能。在低温和干燥的条件下,尼龙具有良好的电绝缘性,但是在潮湿的条件下,其体积电阻率和介电强度均会降低,介电常数和介电损耗也会明显增大。在FDM和SLS工艺打印中均需避免尼龙粉末因摩擦生成静电对打印的干扰。(3)热性能。尼龙属于极性较强的一类高分子材料,分子间可以形成氢键,因此熔融温度比较高,且熔融温度范围比较窄,有明显的熔点。同其他高分子材料相比,尼龙材料的分子量通常较小,因此热变形温度较低,一般在80C以下。由于多数尼龙的熔融温度远大于热变形温度.导致尼龙的熔体粘度较小。无法满足FDM打印的要求,FDM打审的要求,因此尼龙材料多数采用SLS工艺进行打印。上海惠普尼龙3D打印模型
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