3D打印主要通过一次一层地构建对象来创建零件。与传统的制造技术(例如CNC加工)相比,3D打印技术具有许多优势,本文主要阐述3D打印相对于传统制造工艺的优势,让使用者可以更好的了解3D打印机是如何改变人们生活的。
目前3D打印还不能完全取多传统制造方法,但是在许多实际生产应用中,3D打印机能够从功能材料中以高精度实现快速设计。充分了解3D打印的优势,可以使设计师在选择制造工艺时做出更好的决策,并使他们能够交付最佳产品。
速度
3D打印的主要优势之一是与传统制造方法相比,零件的生产速度更高效。具有复杂设计外观的模型可以从软件上导出并在几个小时内利用3D打印机制作出来。这样的优点是对设计思想可以快速验证和迭代。
在过去,通过传统加工方式制造原型可能要花费几天甚至几周的时间,而3D打印则会在几个小时内将模型交给设计人员。尽管更多的工业3D打印机器需要花费更长的时间印刷和后加工零件,但与传统制造技术相比,以中小批量生产功能性最终零件的能力提供了巨大的节省时间的优势(通常是交货时间提前,而单独注塑模具可能需要数周的时间)。
一体制造成型
设计人员最关心的问题之一是如何尽可能高效地制造零件。大多数零件需要通过传统技术进行大量的零件制造再后期拼接完成。这些操作会影响设计的质量和可靠性。
通过传统制造方法制成的定制钢支架需要从CAD模型开始。设计完成后,首先从将钢型材切割成一定尺寸开始制造。然后将型材夹紧到位并一次焊接一个以形成支架。有时将需要制作自定义夹具,以确保所有组件正确对齐。然后将焊缝打磨以提供良好的表面光洁度。接下来要钻孔,以便将支架安装在墙上。最后,对支架进行喷砂,上底漆和上漆以改善其外观。
而利用3D打印机只需一步即可完成构建,而在构建阶段则无需机器操作员的干预。一旦完成CAD设计,就可以在几个小时内一步将其上载到机器并进行打印。**
一体生产零件的能力极大地减少了对不同制造工艺(机加工,焊接,喷漆)的依赖,并使设计人员可以更好地控制最终产品质量。
3D打印过程(红色)与传统制造过程(黑色)相比工艺制造流程
花费
制造成本可以分为三类: 机器操作成本,材料成本和人工成本。
机器操作成本:大多数桌面级3D打印机消耗的电量与计算机相同。工业3D打印技术消耗大量可能会消耗更多的电来生产单个零件。但是,只需一步即可生成复杂几何图形的能力可带来更高的效率和周转率。机器操作成本通常是制造总成本的最低贡献。
材料成本:3D打印的材料成本因技术而异。桌面级FDM打印机使用丝材线圈,每公斤成本约为25美元,而SLA打印需要树脂,零售价约为每升150美元。可用于3D打印的材料范围使得难以量化与传统制造的比较。SLS中使用的尼龙粉每公斤价格约为70美元,而注塑成型中使用的尼龙颗粒价格仅为每公斤2至5美元。 材料成本是3D打印零件成本的最大来源。这也是制约很多企业购买3D打印机的重要原因。**
人工成本:3D打印的主要优势之一是较低的人工成本。除了后处理,大多数3D打印机只需要一两名操作员即可。然后机器遵循完全自动化的过程来生产零件。与通常需要熟练的机械师和操作员的传统制造相比,3D打印机的人工成本几乎为零。
与传统制造工艺相比,小批量的3D打印成本极具竞争力。对于验证形状和装配的原型的生产,它比其他替代制造方法(例如注塑)便宜得多,并且通常在制造一次性功能部件方面具有竞争力。随着生产量的增加,传统的制造技术就会变得更具成本效益,所以3D打印属于对传统制造业的一个重要补充。
降低潜在风险
如果不小心制造出有缺陷的原型会浪费设计者的时间和金钱。使用传统的模具加工制造方法哪怕是很小的变化都可能带来巨大的财务支出(开模费用高昂)。
人们可以在购买昂贵的制造设备(例如模具或工装和夹具)之前,能够通过打印可用于生产的原型来验证设计,从而消除了原型制作过程中的风险。这有助于在进行大规模生产所需的大量投资之前,先行通过3D打印小成本试错来验证项目可行性。**
复杂性和设计自由度
传统制造方式对可制造的产品限制较高。诸如对拔模角度,底切和工具进入等设计要求不适合。
而对于3D打印来说可能对精确打印的最小尺寸特征有一些限制,但绝大大多数情况主要限制都围绕如何优化打印方向以减少支撑依赖性和打印失败的可能性。这为设计师提供了很大的设计自由度,并允许轻松创建非常复杂的几何形状。**
定制化
3D打印不仅可以提供更大的设计自由度,还可以完全定制设计。由于当前的3D打印技术一次只能制造少量零件,因此非常适合小批量定制化生产。该定制化概念已被医学和牙科行业所接受,用于生产定制义肢,植入物和牙科助具等。从量身定制的完美适合运动员的高级运动装备到定制太阳镜和时尚配饰,3D打印可经济高效地一次性生产定制零件。
可持续发展
传统制造方法(例如CNC铣削或车削)会从初始材料中去除大量多余材料,从而导致产生大量废料。而3D打印通常仅使用制造零件所需的必备材料数量。大多数过程使用的原材料可以回收并在多个项目中重复使用。所以3D打印过程几乎不会产生浪费。
-
制造工艺
+关注
关注
2文章
195浏览量
20229 -
CNC
+关注
关注
8文章
346浏览量
36148 -
3D打印
+关注
关注
27文章
3580浏览量
111151
发布评论请先 登录
3D打印技术:微软推3D Builder、实现打印心脏
3D打印的十大优势
3D打印有什么优势
浩辰3D的「3D打印」你会用吗?3D打印教程
随着3D打印服务的发展 3D打印手板用于机器人外壳打样的优势越来越明显
3D打印客机有什么优势
3D打印技术在航空航天领域应用的优势有哪些?
光固化3D打印有何优势?
3D打印机有哪些类型 主流3D打印机价位是多少
3D打印的优点有哪些呢

智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一

电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极

半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显

解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端

硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算

ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。

米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、

运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称

飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。

ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测

MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以

压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存

硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,

TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。

RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
评论