3D打印坚固耐用的材料:(1)坚硬材料:坚固准确的功能性部件。特性:坚硬、刚性。适用于设计验证、功能原型开发、耐用组件和卡扣、短期生产、RTV模具的母模。模拟和替代数控加工和注塑成型的ABS制品。(2)陶瓷强化复合材料:耐高温的坚固部件。特性:耐热性、防潮性、耐磨性、类陶瓷。适用于陶瓷类部件、夹具、固定装置和模具、风洞模具、母模、水和液体处理件等。(3)高性能复合材料:稳定、高刚度部件。特性:耐热性、出众的刚硬度和耐磨性。适用于风洞模型、发动机罩内的汽车零部件、电器连接器、适配器装置、底座插座、夹具、固定装置和工具等。(4)Nylon11:抗冲击性和耐疲劳性。特性:坚固耐用、高伸长率、高抗冲击强度。适用于卡扣连接、活动铰链、接头、管道、夹具、固定装置和模具等。3D打印工程塑料是非常好的材料。概念建模3D打印材料尺寸图
3D打印材料-金属材料:虽然目前大多数3D打印材料是塑料,但是金属良好的力学强度和导电性使得研究人员对金属物品的打印也极为感兴趣。主要的金属材料有包括不锈钢和高温合金的黑色金属和钛、镁铝合金、镓等有色金属。3D打印材料-粉末类材料:既不是塑料材料也不是金属材料,但是凭借着与3D打印技术非常好的适应性,粉末类材料依然成为3D打印的良好选择。3D打印对粉末类材料要求较高,其成型粉末要求具备材料成型性好、成型强度高、粉末粒径较小、不易团聚、滚动性好、密度和孔隙率适宜、干燥硬化快等性质。陕西模具3D打印材料3D打印感光树脂具有感光性是因含感光性官能团。
如何选择3D打印材料?怎么选择适合自己的模型,通常会有下面几个方面的考虑:成本,材料性能,后置处理后的成品细节,以及特殊应用环境等因素。材料性能:在小细节上,0.5mm的***塑料和ABS塑料,低于蓝蜡的0.1mm,高于银质材料的1.0mm,处在一个中间水平,尚无特别之处。在较小壁厚上,在普通产品来讲,1.0mm的***塑料和ABS塑料较小壁厚,于较低的0.6mm壁厚水平相差无几,属于正常水平范围内,肯定能够满足绝大部分普通产品的塑造需求。同样,虽然较小壁厚能满足大部门普通产品,但仍须注意不能小于1.0mm时,否则会在打印过程中发生变形,造成打印失败。
3D打印技术已成为提高航空航天器设计制造能力的关键技术之一,在航天领域的应用范围不断扩大,呈现出由零部件向整机制造方向发展的趋势。现在,国内外企业和科研机构使用3D打印技术,不但打印出了飞机、导弹、卫星、载人和货运飞船的零部件,而且还打印出了航空航天领域的整机部件,如发动机、无人机等,在成本、周期、重量等方面取得了明显的经济效益。总的来说,3D打印技术的引进对航空航天领域的发展起到了很大的推动作用,主要体现在缩短新装备研发周期、提高战略材料利用率、降低了制造成本、优化零部件结构、促进零部件修复成型等方面。光敏树脂复合材料是3D打印的一种材料。
3D打印应用在汽车领域有哪些优势?3D打印可以说是一种**性的技术发展,近几年被推向市场,被应用到多个领域,我们甚至还能在附近的商场中用一台小型的3D商业打印机,把我们的图像打印出来留作纪念。如今,随着3D打印技术的不断发展,它在汽车零部件领域的应用也越来越普遍,它毕竟是汽车工业上的一大突破。3D打印的优点在于,与传统制造业CNC数控加工相比,具有许多优势,通过3D打印技术可以节省汽车零部件研发过程中的诸多成本,并且很大缩短了研发周期,提高了生产效率等方面的优势。3D打印蜡质和树脂材料典型应用在珠宝首饰、精密机械。医疗领域3D打印材料价位
3d打印光敏树脂具有低气味、低刺激性成分,非常适合个人桌面3D打印系统。概念建模3D打印材料尺寸图
初次使用3D打印,有各种工艺和材料选择,那么我们该选择哪种工艺材料呢?在零件使用过程中通常会有下面几个方面的考虑:成本,外观,细节表现力,力学性能,化学稳固性,温度适应范围等因素。尽管有种种因素,不过基于零件模型的制作目的,大致可分为两类:外观验证模型和结构验证模型。1.外观验证模型:由工程师设计制作用于验证产品外观的手板模型或直接使用且对外观要求高的模型。外观验证模型是可视的、可触摸的,它可以很直观的以实物的形式把设计师的创意展现出来,避免了“画出来好看而做出来不好看”的弊端。外观验证模型制作在新品研发,产品外形推敲的过程中是必不可少的。基于外观验证模型的需求,建议选用光敏树脂类3D打印。2.结构验证模型:在产品设计过程中从设计方案到量产,一般需要制作模具。模具制造的费用很高,比较大的模具价值数十万乃至几百万,如果在开模的过程中发现结构不合理或其他问题,其损失可想而知。因此,使用3D打印制作结构验证模型能避免这种损失,降低开模风险。基于结构验证模型的需求,对精度和表面质量要求不高的,建议选择机械性能较好、价格低廉的材料,比方说***、ABS等材料。概念建模3D打印材料尺寸图