FDM快速成型技术在产品设计领域的运用
[font=宋体][size=9pt]:) 快速成型技术原理和应用领域[/size][/font][font=宋体][size=9pt][/size][/font] nNUCZ
[font=宋体][size=9pt]由美国Stratasys公司推出的FDM设备是由Scott Crump于1988年最早开发出来快速成型技术。 材料包括聚酯、ABS、人造橡胶、熔模铸造用蜡和聚脂热塑性塑料等。
熔融沉积成型的工作原理是将热熔性材料(ABS、蜡)通过加热器熔化,材料先抽成丝状,通过送丝机构送进热熔喷头,在喷头内被加热融化,喷头沿零件截面轮廓和填充轨迹运动,同时将半流动状态的材料按CAD分层数据控制的路径挤出并沉积在指定的位置凝固成形,并与周围的材料粘结,层层堆积成型。熔融挤压成形工艺比较适合于家用电器、办公用品以及模具行业新产品开发,以及用于假肢、医学、医疗、大地测量、考古等基于数字成像技术的三维实体模型制造。该技术无需激光系统,因而价格低廉,运行费用很低且可靠性高。[/size][/font]
[font=宋体][size=9pt]目前在汽车、家电、电动工具、医疗、机械加工、精密铸造、航天航空、工艺品制作以及儿童玩具等行业,已经在以下几个方面起到重要作用:[/size][/font]
[font=宋体][size=9pt]1)产品样本、设计评审、性能测试及装配实验。用户根据快速制造的成型对设计方案进行评审,进行模拟性能测试和模拟装配试验,然后评估生产的可能性,最后将改进信息提供给设计人员,以便以后的修改和优化。[/size][/font].R;I{Rg#H
[font=宋体][size=9pt]2)将FDM技术和传统的模具制造技术结合在一起,快速模具制造技术可以缩短模具的开发周期,提高生产效率。[/size][/font]Ba m6yT I
[font=宋体][size=9pt]3)在生物医学领域,根据扫描得到的人体分层截面数据,制造出人体局部组织或器官的模型,可以用于临床医学辅助诊断复杂手术方案的确定,即制造解剖学体外模型(体外模型);也可以制造组织工程细胞载体支架结构(人体器官),即作为生物制造工程中的一项关键技术。[/size][/font]'Bp}q'_
[font=宋体][size=9pt]4)在微型机械方面,采用某些工艺加工方法,如光固化法方法,快速成型制造技术可以用于微型机械的制造和装配。[/size][/font]2khFmri?a
[font=宋体][size=9pt]5)在其他领域,如快速成型技术还可以用于复制文物,制作工艺品的设计原型,展览模型等。[/size][/font]
[b][font=宋体][size=9pt]FDM成型特点:[/size][/font][/b][font=宋体][size=9pt][/size][/font]
[font=宋体][size=9pt]1)标准的工程热塑性塑料。如ABS可以用来生成带有结构功能的模型。[/size][/font]x;qF#IhD8E
[font=宋体][size=9pt]2)可以使用两种材料,可选栅格结构充当填空。[/size][/font]