3D-skrivare (3D-skrivare), även känd som tredimensionella skrivare (3DP), är en teknik som tillverkar tredimensionella objekt genom att lägga till material lager för lager baserat på digitala modellfiler. Grundprincipen är att lägga in data och råmaterial i 3D-skrivaren och maskinen tillverkar produkten lager för lager enligt programmet.
Principen för 3D-skrivare
Principen för 3D-utskrift kan sammanfattas som "lagertillverkning, lager för lager". Den specifika processen inkluderar följande steg:
Modellering: Använd datorstödd design (CAD) programvara eller en tredimensionell skanner för att skapa eller få en tredimensionell modell av objektet som ska skrivas ut.
Skivning: Konvertera den tredimensionella modellen till en serie tvådimensionella skivor, där varje skiva representerar ett tvärsnitt av objektet. Denna process slutförs vanligtvis med hjälp av specialiserad skivningsprogram.
Fysisk konvertering (utskrift): Skrivaren läser skivdata och skriver ut varje skiva lager för lager med hjälp av olika tekniker och material. Vanliga trycktekniker inkluderar fused deposition modellering (FDM), stereolitografi (SLA), selektiv lasersintring (SLS), etc.
Efterbearbetning: Efter tryckning kan vissa efterbearbetningsoperationer krävas, såsom att ta bort stödstrukturer, slipa, polera, färga, etc., för att erhålla den slutliga produkten
Funktioner och tillämpningar av 3D-skrivare
Huvudfunktionerna hos 3D-skrivare inkluderar:
Personlig anpassad tillverkning: Genom digital design och tryckutrustning kan produkter med olika former och funktioner tillverkas direkt för att möta konsumenternas olika behov
Tillverkning av komplex struktur: Den kan skriva ut delar med komplexa strukturer, minska tillverkningskostnaderna och bearbetningstiden och är särskilt lämplig för tillverkning av komplexa delar
Rationell användning av resurser: Mata in material noggrant enligt produktens faktiska behov, minska onödigt avfall och har positiv betydelse för miljöskydd och hållbar utveckling
Användningsområden för 3D-utskriftsteknik
3D-utskriftsteknik används ofta inom många områden:
Smyckesdesign: används för att göra smyckesmodeller och färdiga produkter.
Skodesign och tillverkning: används för att göra skoprototyper och färdiga produkter.
Industriell design: används för att göra produktprototyper och funktionella testmodeller.
Arkitektonisk design: används för att göra arkitektoniska modeller och komponenter.
Engineering Design and Construction: används för att göra tekniska modeller och komponenter.
Fordonsdesign och -tillverkning: används för att tillverka bildelar och prototyper.
Aerospace: används för att tillverka flygplansdelar och komponenter.
Medical Field: används för att tillverka medicinska modeller, proteser och implantat, etc.