讲述熔融层积成型技术的概念,熔融沉积又叫熔丝沉积,它是将丝状热熔性材料加热融化,通过带有一个微细喷嘴的喷头挤喷出来,FDM技术的桌面级3D打印机主要以ABS和PLA为材料,PLA是一种生物可分解塑料,无毒性,环保,制作时几乎无味,成品形变也较小,所以目前国外主流桌面级3D打印机均以转为使用PLA作为材料。FDM技术的优势在于制造简单,成本低廉,但是桌面级的FDM打印机,由于出料结构简单,难以精确控制出料形态与成型效果,同时温度对于FDM成型效果影响非常大,而桌面级FDM 3D打印机通常都缺乏恒温设备,因此基于FDM的桌面级3D打印机的成品精度通常为0.3mm-0.2mm,少数高端机型能够支持0.1mm层厚,但是受温度影响非常大,成品效果依然不够稳定。此外,大部分FDM机型制作的产品边缘都有分层沉积产生的"台阶效应",较难达到所见即所得的3D打印效果,所以在对精度要求较高的快速成型领域较少采用FDM 。
中文名称 | FDM技术 |
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熔融层积成型技术(Fused Deposition Modeling,FDM)是将丝状的热熔性材料加热融化,同时三维喷头在计算机的控制下,根据截面轮廓信息,将材料选择性地涂敷在工作台上,快速冷却后形成一层截面。一层成型完成后,机器工作台下降一个高度(即分层厚度)再成型下一层,直至形成整个实体造型。其成型材料种类多,成型件强度高、精度较高,主要适用于成型小塑料件。
熔融沉积又叫熔丝沉积,它是将丝状热熔性材料加热融化,通过带有一个微细喷嘴的喷头挤喷出来。热熔材料融化后从喷嘴喷出,沉积在制作面板或者前一层已固化的材料上,温度低于固化温度后开始固化,通过材料的层层堆积形成最终成品。
在3D打印技术中,FDM的机械结构最简单,设计也最容易,制造成本、维护成本和材料成本也最低,因此也是在家用的桌面级3D打印机中使用得最多的技术,而工业级FDM机器,主要以Stratasys公司产品为代表。
FDM技术的桌面级3D打印机主要以ABS和PLA为材料,ABS强度较高,但是有毒性,制作时臭味严重,必须拥有良好通风环境,此外热收缩性较大,影响成品精度;PLA是一种生物可分解塑料,无毒性,环保,制作时几乎无味,成品形变也较小,所以目前国外主流桌面级3D打印机均以转为使用PLA作为材料。
FDM技术的优势在于制造简单,成本低廉,但是桌面级的FDM打印机,由于出料结构简单,难以精确控制出料形态与成型效果,同时温度对于FDM成型效果影响非常大,而桌面级FDM 3D打印机通常都缺乏恒温设备,因此基于FDM的桌面级3D打印机的成品精度通常为0.3mm-0.2mm,少数高端机型能够支持0.1mm层厚,但是受温度影响非常大,成品效果依然不够稳定。此外,大部分FDM机型制作的产品边缘都有分层沉积产生的"台阶效应",较难达到所见即所得的3D打印效果,所以在对精度要求较高的快速成型领域较少采用FDM 。
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塑木制品的成型加工包括几种形式:挤出成型、压延成型、注射成型、压制成型等
介绍熔融沉积快速成型系统的特点及所用喷头的工作原理,分析比较柱塞式喷头、螺杆式喷头和螺杆式挤出塑化双喷头的特点,并介绍国内外熔融沉积快速成型设备的应用现状及研究进展,提出了开发双喷头的难点所在。
快速成型技术是利用三维建模软件快速生成模型和实体零件的技术总称。它是一种新颖的零件制造方式,应用层层堆积、增材制造的手段生产加工零件。3D打印与传统的铸造、机械加工等方法相比,更容易适应产品设计的变化,缩短了产品开发周期。依靠此技术可以生成非常复杂的实体,而且成型的过程中无需模具的辅助。快速成型技术涉及到 CAD 技术、材料科学、数控技术、电子技术、机械工程和激光技术等多种领域,是实现产品从二维模型转换为三维实体的一种制造方式。快速成型技术有很多种成熟的工艺方法,如熔融沉积成型制造工艺、光固化快速成型工艺、激光烧结工艺、叠层实体制造工艺。
快速成型技术是由计算机利用三维建模软件构建三维模型,随后依据工艺规划,将建立的模型分散成一系列有序的二维单元,一般在 Z 向根据厚度要求首先进行分层,把三维模型分离成一系列的二维切片,然后根据每一层的轮廓信息,输入设计的加工参数,生成加工程序,最后经由快速成型系统将零件自动成型,从而得到一个三维物理模型。
熔融沉积成型,(Fused deposition modeling, FDM),是一种将各种热熔性的丝状材料(蜡、ABS和尼龙等)加热熔化成形的方法,是3D打印技术的一种。 又可被称为FFM 熔丝成型 (Fused Filament Modeling) 或FFF 熔丝制造 (Fused Filament Fabrication),其后两个不同名词主要只是为了避开前者FDM专利问题,然而核心技术原理与应用其实均是相同的。热熔性材料的温度始终稍高于固化温度,而成型的部分温度稍低于固化温度。热熔性材料挤喷出喷嘴后,随即与前一个层面熔结在一起。一个层面沉积完成后,工作台按预定的增量下降一个层的厚度,再继续熔喷沉积,直至完成整个实体零件 。
先用CAD软件建构出物体的3D立体模型图,将物体模型图输入到FDM的装置。FDM装置的喷嘴就会根据模型图,一层一层移动,同时FDM装置的加热头会注入热塑性材料(ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)树脂、聚碳酸脂、PPSF(聚苯砜)树酯、聚乳酸和聚醚酰亚胺等)。材料被加热到半液体状态后,在电脑的控制下,FDM装置的喷嘴就会沿着模型图的表面移动,将热塑性材料挤压出来,在该层中凝固形成轮廓。FDM 装置会使用两种材料来执行打印的工作,分别是用于构成成品的建模材料和用作支架的支撑材料,透过喷嘴垂直升降,材料层层堆积凝固后,就能由下而上形成一个3D打印模型的实体。打印完成的实体,就能开始最后的步骤,剥除固定在零件或模型外部的支撑材料或用特殊溶液将其溶解,即可使用该零件了。
熔融沉积成型技术之所以能够得到广泛应用,主要是由于其具有其他快速成型工艺所不具备的优势,具体表现为以下几方面:
成型材料广泛熔融沉积成型技术所应用的材料种类很多,主要有PLA、ABS、尼龙、石蜡、铸蜡、人造橡胶等熔点较低的材料,及低熔点金属、陶瓷等丝材,这可以用来制作金属材料的模型件或 PLA 塑料、尼龙等零部件和产品。
成本相对较低,因为熔融沉积成型技术不使用激光,与其他使用激光器的快速成型技术相比较而言,它的制作成本很低;除此之外,其原材料利用率很高并且几乎不产生任何污染,而且在成型过程中没有化学变化的发生,在很大程度上降低了成型成本。
后处理过程比较简单,熔融沉积成型技术所采用的支撑结构很容易去除,尤其是模型的变形比较微小,原型制件的支撑结构只需要经过简单的剥离就能直接使用。出现的水溶性支撑材料使支撑结构更易剥离。
此外,熔融沉积成型技术还有以下优点:用石蜡成型的制件,能够快速直接地用于失蜡铸造;能制造任意复杂外形曲面的模型件;可直接制作彩色的模型制件。当然,和其他快速成型工艺相比较而言,熔融沉积成型技术在以下方面还存在一定的不足:
只适用于中小型模型件的制作
成型零件的表面条纹比较明显
厚度方向的结构强度比较薄弱,因为挤出的丝材是在熔融状态下进行层层堆积,而相邻截面轮廓层之间的粘结力是有限的,所以成型制件在厚度方向上的结构强度较弱。
成型速度慢、成型效率低
在成型加工前,由于熔融沉积成型技术需要设计并制作支撑结构,同时在加工的过程中,需要对整个轮廓的截面进行扫描和堆积,因此需要较长的成型时间。熔融沉积成型工艺包括前处理、成型加工过程和后处理三个部分,前处理主要包括零件的三维建模、模型切片处理、切片文件的校验与修复、模型摆放位置的确定以及加工参数的确定;成型加工过程是指零件被加工制造的阶段;后处理是指零件加工完成后,为了满足使用工况需求,对其表面和支撑结构进行修复处理的过程 。2100433B