中科深远增材制造:尼龙3D打印从工艺到生产应用的***发展趋势
中科深远增材制造:尼龙3D打印的技术变革
3D打印技术介绍之三维打印成型技术(3DP)
中科深远:FDM技术的3D打印机为何被误认为“玩具”
尼龙3D打印技术在汽车制造的四个应用
尼龙3D打印技术在汽车行业的应用与趋势
尼龙3D打印技术在制造业广泛运用还需多久?
3D打印的技术介绍之熔融沉积快速成型技术(FDM)
FDM的优点是材料利用率高,可选材料种类多、工艺简洁,但成型精度更高、成型实物强度更高,并且可以彩色成型。其缺点是精度低,复杂构件不易制造,悬臂件需加支撑,而且成型后表面粗糙。该工艺适合于产品的概念建模及形状和功能测试,中等复杂程度的中小原型不适合制造大型零件。
十大优势让3D打印成为制造业的新蓝海
国人骄傲:中国3D打印界的五大科研力量“五足鼎立”
中科深远:尼龙3D打印在模具行业的五大优势
透过应用看尼龙3D打印模具发展现状、挑战及趋势
3D打印直接打印出模具.....高大上的模具!
尼龙3D打印模具已经得到了市场的认可,目前需求量越来越大
设计关键点 | 产品设计手板模型概论与制作流程完整攻略
中科深远:工业手板模型制作对产品设计有哪些影响?
中科深远揭秘3D打印手板模型制作全过程
多光束激光复合对SLM制造316L不锈钢的影响
随着增材制造技术在工业中的广泛应用对工艺过程中的稳定性,如产品的制造性,鲁棒性,部件质量以及可以加工的材料的范围越来越引起关注。但由于SLM制造过程中高的冷却速率,高的热温度梯度和层层堆积的特点,采用SLM工艺制造的部件会出现各种不同的缺陷。这些缺陷会导致高的孔隙率,变形,裂纹和表面粗糙度等。当采用另外一个激光束在熔池附近进行加热时会均质化熔池的温度,减慢熔池的冷却速度及其周边的冷却速度,从而提高
激光增材制造成型316L不锈钢的研究进展
激光增材制造技术具有快速成形复杂形状零件的优势,近年来得到广泛关注。本文介绍了定向能量沉积和选区激光熔化2种激光增材制造技术,从常见缺陷、组织及织构、力学性能等方面综述了激光增材制造成形316L不锈钢的研究进展,分析了当前激光增材制造成形316L不锈钢存在的问题,并对其发展前景进行了展望。
借助激光喷丸技术在SLM打印时利用预测模型来原位校准变形
LSP在较近被提出用来减少在SLM过程中形成的抗拉残余应力。LSP对部件变形的影响,然而,并没有并给出详细的研究。据介绍,SLM可以整合LSP在一个设备中来减少SLM部件在打印过程中或打印后的上层的残余应力和变形。为了研究变形的校准能力,一个两阶段的技术框架被提出来,包括SLM工艺和LSP处理的物理为基础的模型。阶段1包括SLM的热机械模拟来预测表面形状,并将其应用到一个模型为四层50微米的316