树脂打印(光聚合)原理:使用光源在容器中选择性地固化(或硬化)光聚合物树脂。换句话说,光被精确地引导到液体塑料的特定点或区域,使其硬化。类型:立体光刻(SLA)、液晶显示(LCD)、数字光处理(D...
材料因素材料特性:不同的3D打印材料具有不同的物理和化学性质,如熔点、粘度、收缩率等,这些特性会影响打印过程和产品性能。例如,收缩率较大的材料在打印后容易出现变形、开裂等问题;粘度不合适的材料可能导致...
应用场景: 产品设计的验证环节:在新产品开发的初期,通过制作 CNC 加工手板,可以直观地检查产品的外观设计是否符合设计的预期。例如,汽车制造商在设计新款汽车外观时,制作汽车外壳手板,通过观...
材料选择: 金属材料: 铝合金:是 CNC 加工手板常用的金属材料之一。它具有质量轻、强度高、易于加工等优点。例如,6061 铝合金常用于制作电子产品的外壳手板,如手机、平板电脑等。其...
产品打样手板常用的材料主要分为金属类和塑胶类,以下是一些常见的材料: 金属类铝合金:强度和硬度较好,63、61、7075系列的铝合金较为常用,一般会做喷砂氧化或电镀等表面处理,可用于制作对强...
早期构想与探索1859年,法国雕塑家弗朗索瓦・威廉姆(FrançoisWillème)申请了多照相机实体雕塑(photosculpture)的,这是3D扫描技术的早期雏形。1892年,法国人Jos...
教育领域教学模型制作:在理工科的教学当中,SLA 技术可以打印出各种物理、化学、生物等学科的教学模型,帮助学生更好地理解抽象的概念和复杂的结构。例如,打印出分子结构模型、人体骨骼模型、机械零件模型等,...
设备及运行成本高:SLS 3D 打印机本身价格昂贵,通常为几十万元至上百万元不等,而且其运行成本也较高,打印时需要在惰性气体环境下进行,以防止粉末氧化,同时还需要消耗大量的能量来维持打印腔室的恒温...
应用领域: 教育领域:广泛应用于学校和培训机构的教学实践中,帮助学生更好地理解三维空间和立体几何概念,培养学生的创新思维和动手能力。 产品设计与原型制作:设计师可以快速将数字模型转化为...
主要技术类型: FDM熔融层积成型技术:使用加热的塑料丝作为打印材料,通过打印头逐层堆积熔化的塑料来构建物体。广泛应用于桌面级3D打印设备。 SLA立体平版印刷技术:利用紫外线光束逐层...
快速成型手板在现代工业设计和电子产品研发中扮演着至关重要的角色。以下是对快速成型手板的详细解释:定义与功能定义:快速成型手板,又称快速手板,是在新产品开发过程中,为了验证产品设计的合理性而快速制作出的...
功能测试型手板当手板用于测试产品的功能,如机械运动、电子元件性能等,材料的物理和机械性能就至关重要。塑料材料:PC(聚碳酸酯)塑料:具有高韧性和良好的尺寸稳定性,在制作需要承受一定外力的功能测试手板时...
灯具手板是灯具产品开发过程中的一个重要环节,它指的是根据灯具的设计图纸或外观图制作出来的灯具样板或模型。以下是对灯具手板的详细解释: 定义与功能: 定义:灯具手板是灯具产品的实物原型,...
印刷手板,通常指的是利用3D打印等技术制作的手板(prototype,即样件、验证件、样板、等比例模型),在新产品开发过程中具有诸多优点。以下是对印刷手板优点的详细归纳: 验证产品可行性: ...
塑胶类: ABS:具有良好的抗冲击性,强度、韧性和耐温性都较为适中,拆件加工方便,容易粘胶水,广泛应用于各种类型的手板模型制作,如消费类电子产品、家电产品等的手板。 PC:强度、韧性和...
此外,手板在工业设计中还有以下重要作用: 对产品的外观和结构设计进行验证和改进创新:开模具前先做手板,拿到手板后若对产品外观或结构不满意,可及时进行调整改进。 缩短产品项目的开发周期:...
产品打样手板具有诸多优点,主要包括以下几个方面: 设计验证: 验证外观设计:通过制作手板,可以将平面的设计图纸转化为立体的实物模型,让设计师和客户能够直观地看到产品的外观形态、尺寸比例...
特点与优势高精度:CNC手板加工采用先进的计算机数控技术,能够实现高精度的加工和制造,确保手板模型的尺寸、形状和细节与设计要求一致。高效率:相比传统的手工加工方式,CNC手板加工具有更高的生产效率。通...
含义:在产品开发过程中,手板通常指的是根据产品设计的外观图或结构图制作出来的产品样板或者产品模型。 功能: 验证设计:手板是验证产品可行性的第一步,通过制作手板,可以直观地以实物的形式...
教育领域:SLS技术可以帮助学生理解三维设计理念,提高设计能力和空间想象力。定制产品:SLS技术可以根据客户的需求打印出的定制产品,如手机壳、配件和个人化产品等。工具制造:SLS技术可以制造各种复杂的...
定向能量沉积(DED)原理:金属材料在沉积的同时被强大的能量馈送和融合。子类型:粉末激光能量沉积、线弧增材制造(WAAM)、线电子束能量沉积、冷喷涂等。材料:金属线材或粉末。特点:用于逐层打印,也常用...
优点: 高度定制化:能够根据不同的设计需求,制造出具有复杂形状和内部结构的金属零件,如随形冷却通道、复杂的晶格结构等,为产品设计提供了极大的自由度,满足个性化定制的要求。 良好的力学性...
快速原型制作和验证: 原型设计:3D打印可以快速地将设计概念转化为实体原型,供设计师和工程师进行评估和改进。 功能验证:通过3D打印的原型,可以进行功能测试和验证,以确保产品在实际应用...
优势: 高度自定义:3D打印技术可以根据设计师的需求定制独特的壳体,满足个性化需求。这种高度自定义的能力使得壳体3D打印在电子产品、医疗器械、汽车零部件等领域具有广泛的应用前景。 快速...
产品质量与性能: 高度定制化:3D打印可以根据客户的个性化需求,精确地制造出符合特定要求的产品,实现真正意义上的个性化定制,满足不同客户的独特需求,提高客户满意度。 产品质量稳定:3D...
劣势打印成品收缩:部分材料在烧结成型后会出现一定程度的收缩,收缩率受到冷却过程、粉末类型、烧结激光能量等多种因素的影响,这可能导致打印出来的零件尺寸精度出现偏差,需要在设计和打印过程中对收缩率进行...
3D打印,也被称为增材制造,是一种基于数字模型的技术。它从CAD软件设计或数字库中的电子文件开始,通过构建准备软件将设计分解成层,然后生成3D打印机的路径指令,逐层堆积材料终叠加成型。3D打印技术...
复杂结构制造: 实现传统工艺难以完成的设计:可以制造出具有复杂内部结构、镂空结构、异形结构等的零件和产品,而这些结构用传统制造方法往往难以实现或成本极高。例如航空航天领域中的一些轻量化结构件...
多材料与高精度打印:未来 3D 打印将能同时使用多种不同材料进行打印,实现一个部件多种材料性能的集成。打印精度也会不断提高,纳米级打印技术会逐渐成熟并应用,使制造更精细、更复杂的结构和产品成为可能,如...
功能测试型手板当手板用于测试产品的功能,如机械运动、电子元件性能等,材料的物理和机械性能就至关重要。塑料材料:PC(聚碳酸酯)塑料:具有高韧性和良好的尺寸稳定性,在制作需要承受一定外力的功能测试手板时...