DLP工作原理
基于DLP技术的3D打印机免去了逐层构建的复杂操作,可以实现一次成形,因而节省了很多时间。具备一次成形的能力意味着,实物的复杂结构和尺寸对总体构建时间并没有丝毫的影响。如果打印机的构建区域可以容纳10个部件,则这10个部件可以同时构建。
DLP与SLA对比
在成型时,SLA一般是由点到线、再由线到面,而DLP则是一层一层地成型。因
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DLP工作原理
基于DLP技术的3D打印机免去了逐层构建的复杂操作,可以实现一次成形,因而节省了很多时间。具备一次成形的能力意味着,实物的复杂结构和尺寸对总体构建时间并没有丝毫的影响。如果打印机的构建区域可以容纳10个部件,则这10个部件可以同时构建。
DLP与SLA对比
在成型时,SLA一般是由点到线、再由线到面,而DLP则是一层一层地成型。因此,DLP成型的速度要比SLA快。普遍来说,由于造价较高,基于DLP技术的3D打印机价格要比SLA机型高。
FDM的应用
2功能性原型制作
利用FDM技术获得的原型本身具有耐高温、耐化学腐蚀等性能,在产品设计初期就能够通过原型进行各种性能测试,以改进的产品设计参数。
制造加工
由于FDM技术可以采用高
l性能的生产级别材料,可以用来制造标准工具,并可进行小批量生产,通过小批量生产可以使用与产品相同的流程和材料来制作原型。
1983年,Charles Hull发明了光固化成型技术,并在1986年获得申请专利。FDM使用生产级的热塑性塑料(比如ABS),可以获得与终产品相似的使用感受。同年,Charles Hull在加利福尼亚州成立了3D Systems公司,致力于将光固化技术商业化。1988年,3D Systems推出第
l一台商业设备SLA-250,光固化成型技术在世界范围内得到了迅速而广泛的应用。SLA-250的面世成为了3D打印技术发展史
l上的一个里程碑事件,其设计思想和风格几乎影响了后续所有的3D打印设备。
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