Mikä on 3D-tulostimen nopeutetun prototyyppien ja suunnittelun vapauden sisältö!
Jätä viesti
Perinteisiin prosessointi- ja valmistusmenetelmiin verrattuna 3D-tulostusteknologialla on merkittäviä etuja monimutkaisten käyrien, kaarevien pintarakenteiden valmistuksessa ja se soveltuu erityisen hyvin monimutkaisten rakenteiden mallien ja työkappaleiden valmistukseen. Käsittelyn toteutettavuuden parantamiseksi suunnittelijoiden tulee varsinaisessa käsittelyssä noudattaa suunnitteluperiaatteita ja välttää teknologian, muovauksen, materiaalien ja muiden näkökohtien rajoituksia.
1, Mittarajoitukset
3D-tulostimilla on tietty käsittelyalue, ja kokorajoitukset ovat pääasiassa suuria ja pieniä geometrisia mittoja. Laitteen muodostussylinterin koko määrittää suuren geometrisen koon, ja suunnitellun suuren geometrisen koon tulee olla pienempi kuin muotoilusylinterin koko. Laserlaitetta tulostettaessa laserpisteen koko määrittää pienen geometrisen koon, joka voidaan muodostaa. Varsinaiset käsitellyt komponentit ovat myös suunnittelukokoa suurempia.
2, muodostusresoluutio
Muovausresoluutiolla tarkoitetaan pääasiassa tyypillisten geometristen ominaisuuksien pieniä muotoilumittoja, kuten sylinterin halkaisija, sylinterin kaltevuus, levyn paksuus, rako ja huokoskoko. Muovausresoluutio on tärkeä parametri, joka määrittää, voidaanko osa muodostaa, ja sillä on merkittävä vaikutus osan suunnitteluun ja käsittelyyn. Mitä pienemmät geometriset ominaisuudet, sitä huonompi mekaaninen suorituskykyni.
3, Muotoilutarkkuus
3D-tulostustekniikassa muovauslaitteet, valumateriaalit ja mallitiedot vaikuttavat muovauksen tarkkuuteen. Yleisin tiedostomuoto 3D-tulostuksessa on STL-muoto, joka on likimääräinen kolmion muotoinen esitysmalli. Mitä lähempänä STL-malli on alkuperäistä mallia, sitä enemmän kolmioita käytetään mallin muuntamiseen ja sitä suurempi tiedosto on.
3D-tulostus nopeuttaa prototyyppien valmistusta ja suunnittelua
1. Henkilökohtainen suunnittelu
3D-tulostustekniikalla voidaan saavuttaa minkä tahansa monimutkaisen rakenteen nopea valmistus, eivätkä tuotteet, joilla on korkeat yksilölliset vaatimukset, vaadi prosessointitekniikkaa. 3D-tulostimen käyttö on myös helppoa. Valmistettaessa osia, joissa on monimutkaisia rakenteita, kuten kaarevia pintoja, huokoisia rakenteita ja onttoja rakenteita, vapaa suunnittelu voi parhaiten kuvastaa osien rakennemateriaalien suorituskykyä.
2. Supistettu muotoilu
3D-tulostustekniikkaan perustuva osien muovausprosessi on prosessi mallintamisesta, viipaloinnista painamiseen. Verrattuna perinteisiin valu-, taonta-, aihioiden sorvaus-, jyrsintä- ja hiontavalmistusprosesseihin, työkaluja ja kalusteita ei tarvita, mikä säästää aikaa ja kustannuksia. Niistä jälkikäsittelyn ja valmistuksen mukavuuteen asetettavat rakenteet voidaan periaatteessa jättää pois, ja 3D voi jättää huomioimatta tulostuksen vapaan suunnittelun, ja sen sijaan voidaan vaihtaa osien suorituskykyä paremmin edistäviä rakenteita.
3. Kevyt muotoilu
Kehittyneiden materiaalien käyttö ja osien rakenteen optimointi ovat kaksi avaintekijää keveyden saavuttamisessa. Perinteisessä osien valmistuksessa on jalostus- ja valmistusprosessien rajoitusten vuoksi vaikea saavuttaa kevyttä osien rakennetta. 3D-tulostustekniikkaan perustuvassa vapaassa suunnittelussa voidaan kuitenkin optimoida osien sisäistä rakennetta huokoisilla ja ristikkorakenteilla, mikä on läpimurto kevyessä suunnittelussa.
4. Kokoonpanovapaa muotoilu
Kokoonpanevassa suunnittelussa voidaan käyttää ilmaista suunnittelumenetelmää monien yksityiskohtaisten rakenteiden integroimiseen osiin kertakäsittelyä varten, komponenttien tai osien suoraan muodostamiseen tai jopa koko osan kertakäyttöiseen muotoon, mikä säästää monia kokoonpanoprosesseja perinteisessä valmistuksessa.







