FDM 工藝是利用熱塑性材料的熱熔性、粘結(jié)性,在 PLC 控制下逐層堆積成型。熔融沉積成型工藝原理,如圖1所示。成型材料和支撐材料由供絲機(jī)構(gòu)送至各自對應(yīng)的噴頭,并在噴頭中加熱至熔融態(tài)。加熱噴頭在控制系統(tǒng)指令下沿著零件截面輪廓和內(nèi)部軌跡運(yùn)動,同時將半流動狀態(tài)的熱熔材料擠出,粘稠狀的成型材料和支撐材料被選擇性地涂覆在工作臺上,迅速固化后形成截面輪廓。當(dāng)前層成型后,噴頭上升特定高度再進(jìn)行下一層的涂覆,層層堆積形成三維產(chǎn)品。

熔融沉積快速成型技術(shù)已經(jīng)基本成熟,大多數(shù) FDM 設(shè)備具備以下特點(diǎn):(1)設(shè)備以數(shù)控方式工作,剛性好,運(yùn)行平穩(wěn);(2)X、Y 軸采用精密伺服電機(jī)驅(qū)動,精密滾珠絲杠傳動;(3)實體內(nèi)部以網(wǎng)格路徑填充,使原型表面質(zhì)量更高;(4)可以對 STL 格式文件實現(xiàn)自動檢驗和修補(bǔ);(5)絲材寬度自動補(bǔ)償,保證零件精度;(6)擠壓噴射噴頭無流涎、高響應(yīng);(7)精密微泵增壓系統(tǒng)控制的遠(yuǎn)程送絲機(jī)構(gòu),確保送絲過程持續(xù)和穩(wěn)定 。

熔融沉積成型技術(shù)不采用激光,因而這種儀器的使用、維護(hù)比較便捷,成本不高。用蠟成型的零件模型,能夠用于石蠟鑄造;利用 PLA、ABS 成型的模型具有較高的強(qiáng)度,可以直接用于產(chǎn)品的測試和評估等。近年來又開發(fā)出 PPSF、PC等高強(qiáng)度的材料,可以利用上述材料制造出功能性零件或產(chǎn)品。鑒于 FDM 技術(shù)的很多優(yōu)點(diǎn),所以該技術(shù)在取得了快速發(fā)展。

由于采用熔融沉積成型工藝的成型件是利用熔融狀態(tài)下的絲材在工作空間中層層堆積而成,因此在構(gòu)建模型時,通常需要設(shè)計輔助支撐結(jié)構(gòu)。美國 Stratasys 公司隨機(jī)附有產(chǎn)生支撐結(jié)構(gòu)的切片軟件,而且可以把水溶性絲材當(dāng)作支撐結(jié)構(gòu)的材料,當(dāng)模型加工完畢后,只需要通過水洗處理,就可以快速便捷的去掉支撐結(jié)構(gòu),這在很大程度上簡化了熔融沉積成型技術(shù)的后處理過程,優(yōu)化了制件的表面精度。

熔融沉積成型技術(shù)所用的成型材料一般為熱塑性材料,常見的有 PLA、ABS、尼龍等。其工藝原理是成型材料和支撐材料通過送絲機(jī)構(gòu)送進(jìn)相應(yīng)的噴嘴,在噴嘴內(nèi)被加熱至熔融狀態(tài),噴嘴通過成型系統(tǒng)的控制,根據(jù)提前設(shè)定的輪廓信息和填充軌跡做平面運(yùn)動,而且經(jīng)由噴嘴擠出的材料均勻地平鋪在每一層截面輪廓上,此時被擠出的絲材在短時間內(nèi)快速冷卻,并和上一層固化的材料粘連在一起,層層堆積,最終生成所需的實體零件。

熔融沉積成型造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
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行情 品牌 單位 稅率 供應(yīng)商 報價日期
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路易摩登

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金恒

13% 濟(jì)南金恒翔機(jī)電有限公司
材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
信息價
含稅
信息價
行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
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臺班 韶關(guān)市2008年3月信息價
材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數(shù) 最新報價
(元)
供應(yīng)商 報價地區(qū) 最新報價時間
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熔融沉積成型,(Fused deposition modeling, FDM),是一種將各種熱熔性的絲狀材料(蠟、ABS和尼龍等)加熱熔化成形的方法,是3D打印技術(shù)的一種。 又可被稱為FFM 熔絲成型 (Fused Filament Modeling) 或FFF 熔絲制造 (Fused Filament Fabrication),其后兩個不同名詞主要只是為了避開前者FDM專利問題,然而核心技術(shù)原理與應(yīng)用其實均是相同的。熱熔性材料的溫度始終稍高于固化溫度,而成型的部分溫度稍低于固化溫度。熱熔性材料擠噴出噴嘴后,隨即與前一個層面熔結(jié)在一起。一個層面沉積完成后,工作臺按預(yù)定的增量下降一個層的厚度,再繼續(xù)熔噴沉積,直至完成整個實體零件 。

先用CAD軟件建構(gòu)出物體的3D立體模型圖,將物體模型圖輸入到FDM的裝置。FDM裝置的噴嘴就會根據(jù)模型圖,一層一層移動,同時FDM裝置的加熱頭會注入熱塑性材料(ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)樹脂、聚碳酸脂、PPSF(聚苯砜)樹酯、聚乳酸和聚醚酰亞胺等)。材料被加熱到半液體狀態(tài)后,在電腦的控制下,F(xiàn)DM裝置的噴嘴就會沿著模型圖的表面移動,將熱塑性材料擠壓出來,在該層中凝固形成輪廓。FDM 裝置會使用兩種材料來執(zhí)行打印的工作,分別是用于構(gòu)成成品的建模材料和用作支架的支撐材料,透過噴嘴垂直升降,材料層層堆積凝固后,就能由下而上形成一個3D打印模型的實體。打印完成的實體,就能開始最后的步驟,剝除固定在零件或模型外部的支撐材料或用特殊溶液將其溶解,即可使用該零件了。

快速成型技術(shù)是利用三維建模軟件快速生成模型和實體零件的技術(shù)總稱。它是一種新穎的零件制造方式,應(yīng)用層層堆積、增材制造的手段生產(chǎn)加工零件。3D打印與傳統(tǒng)的鑄造、機(jī)械加工等方法相比,更容易適應(yīng)產(chǎn)品設(shè)計的變化,縮短了產(chǎn)品開發(fā)周期。依靠此技術(shù)可以生成非常復(fù)雜的實體,而且成型的過程中無需模具的輔助。快速成型技術(shù)涉及到 CAD 技術(shù)、材料科學(xué)、數(shù)控技術(shù)、電子技術(shù)、機(jī)械工程和激光技術(shù)等多種領(lǐng)域,是實現(xiàn)產(chǎn)品從二維模型轉(zhuǎn)換為三維實體的一種制造方式。快速成型技術(shù)有很多種成熟的工藝方法,如熔融沉積成型制造工藝、光固化快速成型工藝、激光燒結(jié)工藝、疊層實體制造工藝。

快速成型技術(shù)是由計算機(jī)利用三維建模軟件構(gòu)建三維模型,隨后依據(jù)工藝規(guī)劃,將建立的模型分散成一系列有序的二維單元,一般在 Z 向根據(jù)厚度要求首先進(jìn)行分層,把三維模型分離成一系列的二維切片,然后根據(jù)每一層的輪廓信息,輸入設(shè)計的加工參數(shù),生成加工程序,最后經(jīng)由快速成型系統(tǒng)將零件自動成型,從而得到一個三維物理模型。

熔融沉積成型原理及優(yōu)點(diǎn)常見問題

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熔融沉積成型技術(shù)之所以能夠得到廣泛應(yīng)用,主要是由于其具有其他快速成型工藝所不具備的優(yōu)勢,具體表現(xiàn)為以下幾方面:

  1. 成型材料廣泛熔融沉積成型技術(shù)所應(yīng)用的材料種類很多,主要有PLA、ABS、尼龍、石蠟、鑄蠟、人造橡膠等熔點(diǎn)較低的材料,及低熔點(diǎn)金屬、陶瓷等絲材,這可以用來制作金屬材料的模型件或 PLA 塑料、尼龍等零部件和產(chǎn)品。

  2. 成本相對較低,因為熔融沉積成型技術(shù)不使用激光,與其他使用激光器的快速成型技術(shù)相比較而言,它的制作成本很低;除此之外,其原材料利用率很高并且?guī)缀醪划a(chǎn)生任何污染,而且在成型過程中沒有化學(xué)變化的發(fā)生,在很大程度上降低了成型成本。

  3. 后處理過程比較簡單,熔融沉積成型技術(shù)所采用的支撐結(jié)構(gòu)很容易去除,尤其是模型的變形比較微小,原型制件的支撐結(jié)構(gòu)只需要經(jīng)過簡單的剝離就能直接使用。出現(xiàn)的水溶性支撐材料使支撐結(jié)構(gòu)更易剝離。

此外,熔融沉積成型技術(shù)還有以下優(yōu)點(diǎn):用石蠟成型的制件,能夠快速直接地用于失蠟鑄造;能制造任意復(fù)雜外形曲面的模型件;可直接制作彩色的模型制件。當(dāng)然,和其他快速成型工藝相比較而言,熔融沉積成型技術(shù)在以下方面還存在一定的不足:

  1. 只適用于中小型模型件的制作

  2. 成型零件的表面條紋比較明顯

  3. 厚度方向的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度比較薄弱,因為擠出的絲材是在熔融狀態(tài)下進(jìn)行層層堆積,而相鄰截面輪廓層之間的粘結(jié)力是有限的,所以成型制件在厚度方向上的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度較弱。

  4. 成型速度慢、成型效率低

在成型加工前,由于熔融沉積成型技術(shù)需要設(shè)計并制作支撐結(jié)構(gòu),同時在加工的過程中,需要對整個輪廓的截面進(jìn)行掃描和堆積,因此需要較長的成型時間。熔融沉積成型工藝包括前處理、成型加工過程和后處理三個部分,前處理主要包括零件的三維建模、模型切片處理、切片文件的校驗與修復(fù)、模型擺放位置的確定以及加工參數(shù)的確定;成型加工過程是指零件被加工制造的階段;后處理是指零件加工完成后,為了滿足使用工況需求,對其表面和支撐結(jié)構(gòu)進(jìn)行修復(fù)處理的過程 。2100433B

熔融沉積成型原理及優(yōu)點(diǎn)文獻(xiàn)

熔融沉積快速成型系統(tǒng)噴頭應(yīng)用現(xiàn)狀分析 熔融沉積快速成型系統(tǒng)噴頭應(yīng)用現(xiàn)狀分析

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介紹熔融沉積快速成型系統(tǒng)的特點(diǎn)及所用噴頭的工作原理,分析比較柱塞式噴頭、螺桿式噴頭和螺桿式擠出塑化雙噴頭的特點(diǎn),并介紹國內(nèi)外熔融沉積快速成型設(shè)備的應(yīng)用現(xiàn)狀及研究進(jìn)展,提出了開發(fā)雙噴頭的難點(diǎn)所在。

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玻璃熔融成型裝置 玻璃熔融成型裝置

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評分: 4.3

申請?zhí)枺篊N201620339153.3申請日:2016.04.21公開號:CN205917165U公開13:2017.02.01 申請(專利權(quán))人:中國建材國際工程集團(tuán)有限公司本實用新型公開了玻璃熔融成型裝置,包括玻璃熔池、刀狀成型體、冷卻管、退火箱以及牽引輥,所述刀狀成型體豎直設(shè)置所述玻璃熔池內(nèi)并將所述玻璃熔池分割為兩部分,至少兩個冷卻管設(shè)置在所述刀狀成型體的刀口兩側(cè),所述刀口的上方依次設(shè)置退火箱以及牽引輥,所述退火箱用于退火處理,所述牽引輥用于提供牽引動力。本實用新型具有工藝簡單、高效以及良品率高的優(yōu)點(diǎn)。

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絲狀材料選擇性熔覆

熔融擠出成型

Scott Crump在1988年提出了Fused Deposition Modeling(FDM)的思想,1992年由美國Stratasys公司開發(fā)推出了第一臺商業(yè)機(jī)型3D-Modeler。

工藝過程:

(1)材料

一般是熱塑性材料,如蠟、ABS、尼龍等。以絲狀供料。

(2)絲狀材料傳輸

送絲機(jī)構(gòu)

(3)材料加熱(技術(shù)關(guān)鍵)

電阻式加熱器:噴出的熱熔性材料溫度高于固化溫度(通??刂圃诒饶虦囟雀?℃),而成型部分的溫度稍低于固化溫度。

(4)每層厚度

一般為0.25-0.75mm

系統(tǒng)組成硬件系統(tǒng)

機(jī)械系統(tǒng)(運(yùn)動、噴頭、成型室、材料室、控制室和電源室等單元),相互獨(dú)立,不同設(shè)計

電器運(yùn)動控制溫度控制(成型噴嘴、支撐噴嘴、成型室的溫度都)

軟件系統(tǒng)

幾何建模

信息處理:STL文件處理(STL文件錯誤數(shù)據(jù)與檢驗與修復(fù)),工藝處理(層片文件身材高恒、填充線計算) ,數(shù)控(數(shù)控代碼身生成和對成型機(jī)的控制),圖形顯示等模塊。

供料系統(tǒng)

2mm絲材;

要求:低的凝固收縮率、陡的粘度-溫度曲線和一定的強(qiáng)度、硬度、柔韌性等。

主要特點(diǎn)

(1)采用熱熔擠壓頭的專利,整個系統(tǒng)構(gòu)造原理和操作簡單,維護(hù)成本低,系統(tǒng)運(yùn)行安全;

(2)成型速度快,不需要SLA中的刮板再加工工序,系統(tǒng)校準(zhǔn)為自動控制;

(3)用蠟成型的零件,可直接用于熔模鑄造;

(4)可以成型任意復(fù)雜程度的零件,常用于具有很復(fù)雜的內(nèi)腔、孔 等零件;

(5)成型材料廣泛,主要是石蠟、ABS、人造橡膠、鑄蠟和聚酯熱塑料等低熔點(diǎn)材料和低熔點(diǎn)金屬、陶瓷等的線材或粉料。

(6)原材料利用率高,且材料壽命長;

(7)支撐去除簡單,無需化學(xué)清洗,分離容易;

(8)成本低,F(xiàn)DM工藝不用激光器件,因此使用、維護(hù)簡單,成本較低;原材料的利用率高無污染。

(1)只適用于中、小型塑料件;

(2)成型件的表面有較明顯的條紋,需后處理,不如SLA成型件好;

(3)成型件軸方向的強(qiáng)度比較弱;

(4)需設(shè)計、制作支撐結(jié)構(gòu);

(5)需要對整個截面進(jìn)行掃描涂覆,成型時間較長;

(6)原材料價格昂貴(250-458RMB/kg) 。

別稱:熔融沉積制造

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