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1、解析3D打印技術(shù)以及未來(lái)發(fā)展方向時(shí)代周刊將3D打印產(chǎn)業(yè)列為“美國(guó)十大增長(zhǎng)最快的工業(yè)”。據(jù)Wohlers Associates預(yù)測(cè),2015年將達(dá)到37億美元,并預(yù)計(jì)到2020年達(dá)到52億美元。隨 著技術(shù)成果的推廣和應(yīng)用,3D打印技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。從行業(yè)分布來(lái)看,用于消費(fèi)電子領(lǐng)域的打印技術(shù)仍然占主導(dǎo)地位,大約占 20.3%的市場(chǎng)份額,其他主要領(lǐng)域依次是汽車(chē)(19.5%)、醫(yī)療和醫(yī)科(15.1%)、工 業(yè)及商用機(jī)器(10.8%);從區(qū)域分布來(lái)看,北美地區(qū)(40.2%)、歐洲(29.1%)、亞 洲(26.3%)三大區(qū)域占主導(dǎo)地位,其中亞洲地區(qū)主要集中于日本(38.7%)及中國(guó) (32
2、.9%)。一、3大技術(shù)類型支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展根據(jù)所用材料及生成片層方式的區(qū)別,產(chǎn)業(yè)不斷拓展出新的3D打印技術(shù)路 徑和實(shí)現(xiàn)方法??纱笾職w納為擠出成型、粒狀物料成型、光聚合成型三大技術(shù)類 型,每種類型又包括一種或多種技術(shù)路徑。1、擠出成型。主要以熔融沉積成型(FDM)技術(shù)實(shí)現(xiàn),與其他的3D打印技術(shù) 相比,F(xiàn)DM是唯一使用工業(yè)級(jí)熱塑料作為成型材料的積層制造方法,打印出的物 件可耐受高熱、耐受腐蝕性化學(xué)物質(zhì)、抗菌和抗強(qiáng)烈的機(jī)械應(yīng)力,被用于制造概 念模型、功能原型,甚至直接制造零部件和生產(chǎn)工具。FDM技術(shù)被Stratasys公 司、惠普公司作為核心技術(shù)所采用。2012年由Stratasys公司發(fā)布的超大型快速
3、 成型系統(tǒng)Fortus 900mc,代表了當(dāng)今FDM技術(shù)的最高成型精度、成型尺寸和產(chǎn) 能,可被用于打印真正的產(chǎn)品級(jí)零部件。2、粒狀物料成型。主要分為兩類,一類是有選擇的在顆粒層中融化打印材 料,而未融化的材料則被生成物件的支撐或薄壁以減少對(duì)其他支撐材料的需求。 主要包括:3D System公司的sPro系列3D打印機(jī)采用的選擇性激光燒結(jié)(SLS) 技術(shù),德國(guó)EOS公司采用的可打印幾乎所有合金材質(zhì)的直接金屬激光燒結(jié)(DMLS) 技術(shù),瑞典ARCAM公司采用的通過(guò)高真空環(huán)境下電子束將融化的金屬粉末層層疊 加的電子束熔煉(EBM)積層制造技術(shù)。另一類是3D System公司的ZPrinter系列3D
4、打印機(jī)所采用的噴頭式粉末成 型打印技術(shù)。該系列打印機(jī)在噴每一層石膏或樹(shù)脂粉末的同時(shí),都會(huì)通過(guò)橫截面 進(jìn)行粘合,并重復(fù)該過(guò)程,直到打印完每一層。該技術(shù)允許打印全色彩原型和彈 性部件,將蠟狀物、熱固性樹(shù)脂和塑料加入粉末一起打印還可以增加強(qiáng)度。3、光聚合成型。其實(shí)現(xiàn)途徑較多,其一是由美國(guó)3D System公司開(kāi)發(fā)的用 于生產(chǎn)固體部件的光固化成型(SLA)技術(shù)。該技術(shù)具有成型過(guò)程自動(dòng)化程度高、 制作原型表面質(zhì)量好、尺寸精度高等特點(diǎn),但對(duì)液態(tài)光敏聚合物進(jìn)行操作的SLA 精密設(shè)備同時(shí)也要求苛刻的工作環(huán)境,且成型件多為樹(shù)脂類,強(qiáng)度、剛度、耐熱 性有限,不利于長(zhǎng)時(shí)間保存。OFweeK其二是Objet公司的Po
5、lyJet噴頭打印機(jī)技術(shù),噴射16-30 m超薄光敏聚 合物材料層到構(gòu)建托盤(pán)上直至部件制作完成。該技術(shù)通常被用來(lái)設(shè)計(jì)支撐復(fù)雜幾 何形狀的凝膠體材料,通過(guò)手剝和水洗即可去除。其三是德國(guó)EnvisionTec公司的Ultra 3D打印數(shù)字光處理(DLP)快速成型系 統(tǒng)。該系統(tǒng)能夠構(gòu)建組合型的3D部件,并使用高分辨率的數(shù)字光處理器投影儀 來(lái)固化液態(tài)光聚合物,從而快速精準(zhǔn)的完成模型的制造。二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨著重要的技術(shù)制約3D打印產(chǎn)業(yè)在蓬勃發(fā)展的過(guò)程中也面臨諸多問(wèn)題,影響和制約其快速大規(guī) 模產(chǎn)業(yè)化的因素主要是以下三點(diǎn):1、材料的限制對(duì)3D打印技術(shù)應(yīng)用范圍形成掣肘。目前3。打印耗材有限,多 為石膏、塑料
6、、可粘結(jié)的粉末顆粒、樹(shù)脂等,制造精度、復(fù)雜性、強(qiáng)度等難以達(dá) 到較高要求,一般只能應(yīng)用于模型、玩具等產(chǎn)品領(lǐng)域。對(duì)于金屬材料來(lái)說(shuō),如果 液化打印則難以成型;采用粉末冶金方式,除高溫還需高壓,這些技術(shù)恐怕短期 很難成熟。2、價(jià)格成本的制約導(dǎo)致設(shè)備需求量難有爆發(fā)性增長(zhǎng)。當(dāng)前3D打印機(jī)價(jià)格高 企,昂貴的設(shè)備只能提供有限的價(jià)值。即使3D打印機(jī)成本能夠降下來(lái),但單個(gè) 商品的制造成本依然得不到解決。使用3D打印機(jī)制造商品,其成本要遠(yuǎn)高于大 型企業(yè)規(guī)?;a(chǎn)后均攤到每一件商品的成本。而后者批量生產(chǎn)也比3D打印產(chǎn) 品的制造速度要快得多。3、3D打印技術(shù)產(chǎn)品性能缺陷暫時(shí)無(wú)法彌補(bǔ)。3D打印不適合直接制造高精度 零件,
7、后期仍需經(jīng)過(guò)人工處理。由于3D打印是材質(zhì)一層一層堆積成形,每一層 都有厚度,這決定了它的精度難以企及傳統(tǒng)制造方法。提高制造精度需不斷降低 每一層的厚度,難度提高的同時(shí),制造時(shí)間也大幅延長(zhǎng)。即便層和層之間粘結(jié)再 緊密,其產(chǎn)品性能也無(wú)法和傳統(tǒng)模具整體澆鑄的零件相媲美。三、未來(lái)產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)日益明顯當(dāng)前產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域正朝著以下方向發(fā)展:1、規(guī)范性標(biāo)準(zhǔn)成為3D打印材料選取的基本保障。目前已有大量材料或混合 物應(yīng)用于3D打印技術(shù),但如何更好地理解每種材料的加工一結(jié)構(gòu)一屬性之間的 關(guān)系,并發(fā)揮好它們的特性仍需大量的研究工作。此外,開(kāi)發(fā)質(zhì)量測(cè)試的程序和 方法以幫助擴(kuò)展可用材料的種類也十分重要。在3D打印技術(shù)
8、完全過(guò)渡到可提供 切實(shí)可行的制造解決方案之前,需要整合研究機(jī)構(gòu)和材料制造商等多方力量來(lái)為 材料提供力學(xué)性能數(shù)據(jù)的規(guī)范性標(biāo)準(zhǔn)。2、科學(xué)化的把控機(jī)制成為實(shí)現(xiàn)工藝流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。為提高機(jī)器之間的連貫性、重復(fù)性和統(tǒng)一性,需要有內(nèi)部過(guò)程監(jiān)控和閉環(huán)反饋的方法。應(yīng)認(rèn)真審查原 位傳感器,以此來(lái)提供無(wú)損性評(píng)估,并使之能夠進(jìn)行早期缺陷檢測(cè),特別是與熱 能控制有關(guān)的缺陷檢測(cè),較好的流程控制也將減少設(shè)備的故障時(shí)間。此外,要了 解和預(yù)測(cè)材料性能(如表面粗糙度和疲勞性能),就需要?jiǎng)?chuàng)建預(yù)測(cè)性模型,對(duì)零部 件在設(shè)計(jì)過(guò)程中的功能特性進(jìn)行預(yù)估,并調(diào)整設(shè)計(jì)以達(dá)到預(yù)期結(jié)果。3、開(kāi)放性與易操作是設(shè)計(jì)工具的重要評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。3D打印需要廣泛運(yùn)用計(jì)算 機(jī)輔助設(shè)計(jì)工具。對(duì)于直接零部件制造,需要新工具來(lái)優(yōu)化形狀和材料性能,同 時(shí)設(shè)計(jì)復(fù)雜的點(diǎn)陣結(jié)構(gòu),
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