當(dāng)進(jìn)行檢測(cè)時(shí),工程師通常會(huì)在模具和沖模上添加額外的材料,即加工余量,以確保其尺寸、精度和表面光潔度符合技術(shù)規(guī)范,這樣做可以降低次品率,提高生產(chǎn)效率。3D掃描儀可以測(cè)量毛坯模式,并識(shí)別待加工零件是否有足夠的加工余量。該解決方案可幫助制造商精確監(jiān)控制造過(guò)程,確保使用少的材料制造產(chǎn)品,從而降低成本,提高效率。由于模具制造的加工余量可能與標(biāo)稱(chēng)加工余量存在細(xì)微差別,數(shù)控機(jī)床無(wú)法完全去除比預(yù)設(shè)參數(shù)更薄的金屬層,從而導(dǎo)致加工時(shí)間的浪費(fèi)和加工成本的增加。通過(guò)使用3D掃描儀獲取毛坯的實(shí)際加工余量,制造商可以準(zhǔn)確地設(shè)定去除加工余量的參數(shù)。這有助于制造商提高生產(chǎn)合格率,避免不必要的材料浪費(fèi),并縮短模具制造周期。三維技術(shù)的應(yīng)用日益普遍,從工業(yè)設(shè)計(jì)到文化遺產(chǎn)保護(hù),再到醫(yī)療領(lǐng)域的個(gè)性化醫(yī)治。浙江音箱3D工業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)
金屬 3D 打印技術(shù)的材料研發(fā)是其持續(xù)發(fā)展的重要動(dòng)力。目前,常用的金屬 3D 打印材料包括鈦合金、鋁合金、不銹鋼、鈷鉻合金等,但為滿足不同行業(yè)對(duì)材料性能的多樣化需求,新型金屬材料不斷涌現(xiàn)。例如,針對(duì)航空航天領(lǐng)域高溫應(yīng)用場(chǎng)景開(kāi)發(fā)的鎳基高溫合金,通過(guò)優(yōu)化合金成分與打印工藝,使其在高溫環(huán)境下仍保持良好的強(qiáng)度與抗氧化性能;在生物醫(yī)療領(lǐng)域,開(kāi)發(fā)具有更好生物活性與降解性的新型金屬材料,以進(jìn)一步提升植入物的安全性與有效性。材料研發(fā)與打印工藝的協(xié)同創(chuàng)新,將不斷拓展金屬 3D 打印技術(shù)的應(yīng)用邊界。池州雕塑3D三維掃描鞋類(lèi)制造商用 3D 打印中底,根據(jù)腳型數(shù)據(jù)打造舒適的個(gè)性化運(yùn)動(dòng)鞋。
在航空發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行過(guò)程中,扇葉可能會(huì)受到高溫、高壓等惡劣環(huán)境的影響,導(dǎo)致變形或磨損。通過(guò)定期使用3D掃描儀對(duì)扇葉進(jìn)行檢測(cè),能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)這些問(wèn)題,為發(fā)動(dòng)機(jī)的維修和更換提供依據(jù)。3D掃描儀的高精度和高效率,使其成為扇葉變形和磨損檢測(cè)的理想工具。扇葉表面質(zhì)量對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的性能和壽命有著重要影響。3D掃描儀通過(guò)獲取扇葉表面的三維數(shù)據(jù),能夠分析表面的粗糙度、缺陷等問(wèn)題,提供數(shù)據(jù)支持,幫助完善質(zhì)量控制和工藝改進(jìn)。這種非接觸式的表面質(zhì)量檢測(cè)方式,不僅能夠準(zhǔn)確地評(píng)估扇葉表面質(zhì)量,還能夠提高工作效率和精度。
樹(shù)脂 3D 打印技術(shù)將朝著高速化、多材料復(fù)合化、智能化方向發(fā)展。高速光固化技術(shù)的應(yīng)用,將大幅提高打印速度,滿足大規(guī)模生產(chǎn)需求;多材料復(fù)合打印能夠使一個(gè)模型同時(shí)具備多種性能,如剛性結(jié)構(gòu)與柔性表面的結(jié)合,拓展應(yīng)用場(chǎng)景。人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)的融入,將實(shí)現(xiàn)打印工藝的自動(dòng)優(yōu)化和缺陷預(yù)測(cè),提高打印質(zhì)量和穩(wěn)定性。此外,樹(shù)脂 3D 打印與其他制造技術(shù)的融合,如與注塑成型、真空成型等工藝的結(jié)合,將形成更高效的制造解決方案。隨著技術(shù)的不斷突破,樹(shù)脂 3D 打印將在更多領(lǐng)域發(fā)揮重要作用,推動(dòng)制造業(yè)向數(shù)字化、智能化、個(gè)性化方向邁進(jìn)??脊艑W(xué)家用 3D 重建技術(shù)還原遺址原貌,讓歷史場(chǎng)景在數(shù)字空間中 “復(fù)活”。
在汽車(chē)制造領(lǐng)域,金屬 3D 打印正在加速汽車(chē)的輕量化與個(gè)性化進(jìn)程。汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、底盤(pán)懸掛件等關(guān)鍵零部件,通過(guò)金屬 3D 打印技術(shù)可實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,在保證強(qiáng)度的前提下減輕重量,降低汽車(chē)能耗與排放。如寶馬公司利用金屬 3D 打印制造的鋁合金車(chē)門(mén)鉸鏈,重量減輕 44%,同時(shí)滿足嚴(yán)格的安全標(biāo)準(zhǔn)。此外,金屬 3D 打印還能為汽車(chē)定制獨(dú)特的內(nèi)飾件、外觀裝飾件,滿足消費(fèi)者個(gè)性化需求。隨著技術(shù)的成熟與成本的降低,金屬 3D 打印在汽車(chē)制造中的應(yīng)用將更加普遍,推動(dòng)汽車(chē)行業(yè)向智能化、定制化方向發(fā)展。文物修復(fù)時(shí),3D 打印可復(fù)制殘缺部件,讓歷史瑰寶重?zé)ü獠省qR鞍山電器3D打印
航空航天借助 3D 打印制造輕量化零件,提升飛行器性能并降低成本。浙江音箱3D工業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)
盡管樹(shù)脂 3D 打印技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯,但也面臨著一些挑戰(zhàn)。打印速度較慢是制約其大規(guī)模生產(chǎn)的主要因素之一,尤其是對(duì)于大型復(fù)雜模型,打印時(shí)間可能長(zhǎng)達(dá)數(shù)小時(shí)甚至數(shù)天。此外,樹(shù)脂材料在固化過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生收縮變形,影響打印精度,需要通過(guò)優(yōu)化打印工藝和材料配方來(lái)解決。后處理環(huán)節(jié)也是樹(shù)脂 3D 打印的關(guān)鍵,包括去除支撐結(jié)構(gòu)、清洗未固化樹(shù)脂、固化后處理等步驟,過(guò)程較為繁瑣,且部分樹(shù)脂材料具有一定毒性,需要特殊處理。未來(lái),隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新,這些問(wèn)題有望逐步得到解決,進(jìn)一步提升樹(shù)脂 3D 打印技術(shù)的實(shí)用性和普及性。浙江音箱3D工業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)