微信客服
在线客服
3D打印,学术上称为增材制造(Additive Manufacturing,简称AM),是一种以三维数字模型文件为基础,运用粉末状金属、塑料、陶瓷、光敏树脂等可粘合材料,通过逐层打印、堆积的方式来构造三维实体的先进制造技术。它的核心原理是“离散-堆积”,即先把三维模型通过切片软件分解成数千个极薄的二维截面,然后打印机按照这些截面数据,一层一层地将材料精准叠加,最终从无到有地“生长”出实体物体。 ...
3D打印领域的“回火”概念,在不同工艺下有着截然不同的含义。通常分为两种情况:一是针对塑料件的热退火处理(有时被通俗地称为“回火”),二是针对金属件热处理中的回火工序。以下为您系统梳理这两种情况的核心要点和注意事项: 一、 塑料件热退火处理(适用于FDM/光固化塑料) 塑料3D打印件在逐层堆积的过程中,会因为快速加热与冷却产生内应力,导致层间结合力较弱。退火处理的核心目的就是通过加热...
3D打印件表面不光滑,本质上是增材制造"逐层堆积"工艺特性带来的固有挑战。无论是FDM的层纹、SLA的支撑点还是金属件的球化颗粒,表面粗糙度问题贯穿从切片设置、打印过程到后处理的全链条。结合你平时对3D打印工艺的关注,这里从根源优化和后处理两个维度系统梳理解决方案。 打印前的参数优化是控制表面质量的源头。层厚是决定表面细腻度的第一要素,FDM工艺中层厚从0.2mm降到0.1mm,表面台阶感...
3D打印新材料正从传统的通用型PLA、ABS向高性能、复合化、功能化方向快速演进。结合2026年最新技术动态,以下从几个核心方向为你梳理当前值得关注的新材料: 高性能工程塑料 PEEK、PEKK、PPSU、PA11、PA12等特种工程塑料的打印一致性相比几年前有了质的飞跃。这些材料具备优异的耐高温性、化学稳定性和生物相容性,配合加热腔室和多区温控挤出头的工艺优化,解决了以往容易翘边、...