從上世紀80年代開始,3D打印的前身——快速原型制造開始應用與工業設計和生產,到1995年麻省理工兩名畢業生首次提出“3D打印”的概念,到現在生物3D打印能制造生物有機體,3D打印的的發展真可謂快速迅猛。那么3D打印,這一神奇的新技術究竟是什么?能和人們的生活發生什么關系呢?下面e鍵打印整理分別從原理、軟件、材料、分類等內容對3D打印技術進行分析說明。
原理和分類
3D打印技術雖然有好多種,但思路都是一樣的,專業術語叫做“分布式材料制造”。舉個大家都容易看懂的例子:一個人做一個柜子那是需要很長時間,想要加快的話那就得增加人手,但若人數固定的話還有什么辦法加快制造速度呢?那就是做一堆積木,然后找個人將積木按照一定的形狀堆積起來再一粘就是了——前提是能看懂說明書。
分布式材料制造就是這樣將要生產的產品分割成一個個小部分,分別制造出來然后堆積在一起。只不過這些分割出來的部件都非常非常小,而且隨著技術的進步,制造精度將不斷提高,分割的部件還會越來越小。我們可以把3D打印機看作是嚴格遵守說明書進行操作的組裝的工人,而那些小部件就是3D打印的“墨水”。
條條大路通羅馬,雖然原理都是一樣的,但實現的方式卻非常多,簡單來說可以分為選擇性激光燒結法、熔融沉積制造法、光固化成型法和分層實體制造法。
選擇性激光燒結法,就是放上一大堆金屬粉末,用激光一點點熔融燒結起來制造成型。這種方式可靠性高,可以制造金屬構件,不過設備昂貴技術性強。目前除了少數幾家廠商在研發相同概念的家用型外,基本上還是高精尖端工業領域在應用,比如航空航天和汽車制造行業。
熔融沉積制造法比較容易理解,就是把原材料熔化成半流體,然后從噴頭拉成一條條絲狀體堆積成型,有點像牙簽工藝品的制作,這個絲狀體的直徑也就是這臺3D打印機的精度。目前這是主流3D打印機采用最多的方法。
光固化成型法和分層實體制造法的過程都差不多,都是化立體為平面,一層層制造出來后堆積起來。只不過光固化成型是做減法,分層實體制造是做加法。目前來說光固化成型法具有精度高、可控型強等優點,適合于制造精細工藝品,比如精美的國際象棋棋子之類,但其設備成本高占地大,雖然有一些家用型號,但還不太普及。分層實體制造法則更多的是用來制作工藝品,其成本低材料廣是一個優點,但基本沒有家用普及的想法。
軟件建模
市面上幾乎所有的3D建模軟件都可以制作出3D打印機可以使用的3D建模,包括老牌的CAD軟件AutoCAD,Solidworks等,或者CG類的軟件3DMAX、Maya等等都是可以的。無非存在一些小問題,如:文件格式是否兼容,解讀以及修改是否方便等等。
不過對于非專業人士來說,這些軟件都太貴太不方便了。目前3D打印常用來建模的主要是一些免費的開源軟件,例如OpenSCAD、Tinkercad、Meshmixer等等。這里特別要提一下OpenSCAD,可以通過編制程序代碼來繪圖,只要獲得相關代碼輸入后就能生成圖形。目前很多網站都以這種代碼作為開源形式,因此學好OpenSCAD可以多一種建模手段而不用非得STL文件不可。
值得高興的是,用戶可以在e鍵打印官方網站上自動轉換需要3D打印的標準格式STL,實現在線轉換,目前e鍵打印平臺已經實現的轉換格式有:stp、igs、obj、brep、rar、zip等。
不過單有這么一份說明書還是不行滴,還要翻譯給3D打印機“聽”才行。在原始圖形文件進入3D打印機前必須通過一款控制軟件的處理,將圖形“切片”為3D打印機的操作步驟。這種軟件大多也是開源的,所以選擇也很多,常見的有Cura、makerwat、Repetier、slic3r等等,用戶可以挑選適合自己3D打印設備的軟件。
材料
3D打印材料的性能決定著服務的質量,對于該領域目前的發展,材料依然是絕對的瓶頸,這個問題的解決才有以后的定制打印服務,個性化打印需求,這是一個需要創造需求的領域。在此匯總目前的打印材料。
1.ABS與PLA為代表的高強度高韌性塑料PLA具有較低的收縮率,即使打印較大尺寸的模型時也表現良好PLA具有較低的熔體強度,打印模型更容易塑形,表面光澤性優異,色彩艷麗
PLA和ABS之間的差異:
PLA是晶體,ABS是一種非晶體。
當你熱ABS慢慢轉換凝膠液體:不經過狀態改變。
PLA另一方面是冰凍的水一樣,直接從固體到液體中的一個步驟。
ABS(不要求相變)變得更具流動性的進一步填滿槍管。
因為沒有相變,ABS不吸噴嘴的熱能。
部分PLA,冷卻噴嘴相變化的風險,使堵塞的風險更大。
如何判斷材料是PLA還是ABS?
答: 從表面上很難判斷,對比觀察ABS呈亞光,而PLA很光亮. 加熱到195度,PLA可以順暢擠出,ABS不可以. 加熱到220度,ABS可以順暢擠出,.PLA會出現鼓起的氣泡,甚至被碳化.碳化會堵住噴嘴,非常危險
2. 樹脂
光敏樹脂8000是SLA設備使用最近兩年才推出來的材料,適合用于驗證設計尺寸有要求的模型產品,打印出來的產品表面很光滑,這款材料的強度比14120要好。產品外觀后期可以噴涂各種各樣的顏色,但不能耐高溫。
3. Alumide
Alumide是一種尼龍混合鋁粉的材料,它采用逐層燒結的方式將鋁粉凝固,因此它的表面不是那么光滑。
另一種經打磨的尼龍混合鋁粉材料,比原先的平滑一些。這種材質通常用于打造首飾或者一些時尚產品,打印出來的成品有金屬質感。
Alumide材質不防水,不可用洗碗機,不可回收,不可裝盛食品。它能承受172攝氏度以下的溫度,超過172度它就會變形。
4.陶瓷
這種材質由陶瓷細分經混合,燒熔再經無鉛無毒處理而成。并且它可回收,耐高溫,是杯子、茶托、碗碟,甚至雕像的理想材料。
使用陶瓷進行3D打印,你必須知道這種材質非常麻煩,你設計的模型必須可打印,可上釉,可承受高熱和變形。
這種材質防水,不可使用洗碗機,可回收,可裝盛食品。500攝氏度以上該種材料會變形。
繪制模型的時候,你要思考一下如果用濕沙和脆陶來打印你的模型,是否會牢固,如果答案是否,那你就要修改你的模型了。為了便于上釉,模型必須有一個堅固的底面去支撐。
5.不銹鋼及金銀鈦為代表的金屬材料
金屬是社會生活中應用及其廣泛的材料,是工業的基石。目前打印行業金屬的結構,熔點,強度等許多問題都還解決。金屬材料在3D打印中的革新將會帶來革命
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