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几年前我开始关注3D打印机。3D打印机,即快速成形技术的一种机器,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。它的原理是:把数据和原料放进3D打印机中,机器会按照程序把产品一层层造出来。打印出的产品,可以即时使用。3D打印带来了世界性制造业革命,以前是部件设计完全依赖于生产工艺能否实现,而3D打印机的出现,将会颠覆这一生产思路,这使得企业在生产部件的时候无需机械加工或模具,就能直接从计算机图形数据中生成任何形状,然后再考虑生产工艺问题。任何复杂形状的设计均可以通过3D打印机来实现,从而极大地缩短了产品的生产周期,提高了生产率。 相似文献
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在对桌面级打印机的关键技术分析的基础上,论述了几种典型的桌面级3D打印机以及各自的性能特点;探讨了桌面3D打印机在教育、食品、医学等行业的主要应用.针对3D打印技术的应用需求,展望了桌面级3D打印的技术发展造势. 相似文献
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在分析传统3D打印机结构组成和工作原理的基础上,选用ARM Cortex-M3内核 LPC1768为微控制器,采用熔融沉积造型技术(FDM),针对传统采用单路固定数据传输导致打印速度过慢的问题,给出基于频分多路复用的速度提升法,采用对偶分析法对打印效率与速度进行量化评估,根据频率的不同对各路打印请求信息进行多路传送。通过仿真并搭建测试平台,最后,对设计的3D打印机进行性能测试,验证该桌面型3D打印机控制系统设计的可行性与有效性。 相似文献
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<正>经过这一年的普及,大众对3D打印越来越熟悉,尤其是最近一些轰动性新闻,让3D打印给业界带来了更多的想象空间。比如前一段时间传出可以用3D打印来打印枪支,这引起了大家对未来安全的担忧;今天早晨,中央电视台在早间新闻里报道称,荷兰有位建筑师提出要用3D打印机来打印一栋建筑。当然,这栋建筑的上下层之间都不像传统建筑 相似文献
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《电子技术与软件工程》2017,(6)
针对3D打印的基本需求,设计了基于开源开发系统设计了打印机硬件驱动装置,提出了3D打印机驱动装置设计方案。该方案基于开源的Arduino开发模块,利用单片机ATMEGA328P-PU读取三维扫描数据进而驱动步进电机进行精确步伐控制,再由核心控制器将需要打印的位置上留下热容的打印材料并迅速冷凝定型。经实验系统误差已达到毫米级,可以满足打印需求。 相似文献
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目前桌面级3D打印机能够使用的耗材通常只有PLA或ABS(FDM类型)、光敏树脂(SLA类型),而要想实现金属材料的3D打印,在家庭条件下几乎是不可能的。对于金属材料3D打印,目前使用最多的技术是SLS(选择性激光烧结),其设备尺寸和造价不是一般人能够承受得起的。
而我们可以通过—种变通的方式实现金属材质的3D打印——打印蜡模后,再用失蜡铸造法得到金属材质的成品。下面介绍我如何使用一台普通的家用级桌面3D打印机(国产FDM类型,售价不超过5000元)实现此过程的。 相似文献
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《信息技术与信息化》2016,(4):22
3D打印机通常是庞大、昂贵的,但一家意大利公司Solido3D则希望改变这种情况。该公司推出了一款名为OLO的设备,旨在将你的智能手机变成一款便携式的3D打印机。这款超小的OLO体积只有172×115×148mm,重量也只有780g,比起目前常见的3D打印机轻巧得多。大家只需在手机上打开专用App,选择想打印的物品,再将手机放在OLO底座,接着再装上 相似文献
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熔融沉积(FDM)技术是目前市售3D打印机应用最广泛的材料成型技术,基于这一技术的3D打印机精确度评价与打印试件的误差分析还没有十分完善的标准化方法。FDM 3D打印常用的聚合物材料在太赫兹波段存在明显吸收。基于太赫兹时域光谱(THz-TDS),通过缝隙注水的方式放大试件非实体部分的太赫兹响应,使得太赫兹技术可同时监测3D打印试件实体部分与非实体部分的打印精确度。通过分析试件的太赫兹光谱,能够分辨与原始设计相差0.96%的微米级误差,补充了3D打印误差的分析方法。 相似文献