3D打印技术在聚氨酯合成革中的应用分析

3D 打印技术在聚氨酯合成革中的应用分析
摘要:随着科学技术的发展,我国的3D打印技术有了很大进展,并在聚氨酯合成革生产中得到了广泛的应用,3D打印技术加工制造能力不仅关系到整个聚氨酯合成革市场的安全与稳定,同时还决定着聚氨酯合成革的整体工艺水平及成品质量。考虑到当前生产工艺的局限性,研究基于3D打印技术的聚氨酯合成革加工工艺将为其生产制造的智能化、现代化奠定基础,并为后续高性能产品的制备做出有益尝试。本文首先对3D打印技术进行简介,其次探讨了3D打印技术在聚氨酯合成革关键工艺中的应用方向,以供参考。
关键词:3D打印;聚氨酯合成革;加工工艺
引言
3D打印是制造业的代表性颠覆性技术,实现了制造从等材、减材到增材的重大转变,改变了传统制造的理念模式,具有重大价值。3D打印以个性化定制对接海量用户,以智能制造满足更广阔市场需求,以绿生产赢得可持续发展未来。用户需求是用户选择产品的第一要素,好的产品能很好的满足用户的需求。本文对用户选择3D打印产品的要素进行分析,深入剖析
用户对3D打印产品的关注点,是更在于产品的外观,还是产品的功能。同时将根据市面已有的3D打印产品,结合用户的产品选择需求,研究3D打印下用户的产品选择要素的差异性,试弥补3D打印在用户需求要素方面的不足。
1 3D打印技术的简介氧化锆全瓷
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3D打印是一种使用数字文件制作三维立体物体的过程,首先计算机三维软件将零件数模切分成数字化薄片,在成形平台上,送料机构在规定范围内按照数字薄片铺覆材料,同时热源对轮廓数据进行加工,通过连续堆积材料来创建模型。减材制造与3D打印相反,是用铣床等切割或镂空出零件构型。对于传统的材料去除加工技术,3D打印是一种自下而上的材料累积加工方法。3D打印仅在一台设备上即可制造出任意复杂形状的零件,不需要刀具、夹具以及多道加工工序,实现了自由制造,解决了许多复杂结构零件的成形问题,并缩短了制造周期。3D打印技术按照其材料和工艺的不同,划分成了不同类型的3D打印技术。目前,比较成熟的3D打印技术主要包括选择性激光熔化技术(Selective Laser Melting,简称SLM)、快速等离子体沉积工艺(Rapid Plasma Deposition,简称RPD)、激光金属熔覆(Laser Metal Deposition,简称LMD)等,这些主要是金属3D打印技术;此外还有熔融沉积制
造技术(Fused Deposition Modeling,简称FDM)、光固化成形技术(Stereolithography Apparatus,简称SLA)、聚合物喷射技术(PolyJet)等,这些主要是非金属3D打印技术。
2 3D打印技术在聚氨酯合成革关键工艺中的应用方向
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一方面,对聚氨酯树脂来说,传统浆料生产工艺环节繁多,生产过程复杂,对不同的需求人工参与过多容易影响最终的加工质量,且费时耗力,精度不高。而3D打印技术则可以利用多喷头自动打印从而精确调控混合液以及粘合液的比例,避免人工参与带来的误差,以编制好的基于专家数据库的规则进行智能推理,实现最佳需求浆料的制备。另一方面,3D打印技术在浆料和基布涂覆过程中,也有可能扮演颠覆性的角,通过精确控制浆料的挤出量和温度,从而能够实现浆料与基布的均匀贴合或指向性贴合,从而有效提高成品质量。
33D打印技术在聚氨酯合成革行业的应用趋势预付费智能电表
3.1 精度更高技术
随着激光、电子束及光投影技术的发展,3D 打印单元尺寸及系统精度都会提高。首先,热
源光斑会向更小发展,单元的扫描精度会从微米级向纳米级趋近;同时,系统精度通过设计集成和传感反馈控制提高,从而提高单元分辨率。随着科学技术的进步,3D 打印精度将会从目前的0.1 mm 向0.01 mm ~0.001 mm 或更精密发展。最终,3D 打印将实现微纳米级的高精度制造。
3.2提升材料使用率
传统生产方式常使用车间生产或者流水线式生产,为了避免模具生产出现误差造成产品检测不达标,在生产环节会出现大量被机械切割的“边角料”,材料利用率不高。即使可以对边角料进行回收重熔再投入生产,回收过程也会增大企业生产成本。3D打印技术是直接通过数字建模将材料转化成为物体的技术,这种生产方式具有高精密度、高精简度的特点,能确保所有材料在产品生产中精准使用,材料使用效率高,能从生产环节上大大节省成本,从而增大企业利润,尤其是需要使用稀有材料方面,优势更为突出,因此3D打印技术在高附加值和高精度产品加工生产上有着不可取代的优势。
3.3增减材混合制造
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3D打印能够成形传统机械加工难以实现的流型孔道、创成式设计等复杂结构件,但其几何精度和表面质量与传统加工还有较大差距。增减材混合制造技术可以由多轴数控机床、增材制造机构、送料机构、软件控制系统和辅助系统来实现。增减材混合加工不同于一台机床上同时集成车、铣、钻等多工序的复合加工技术,而是加工过程中增材与减材互换与互补。通过逐层堆叠之后适时的去除,保证零件的尺寸精度和表面质量,提高零件成形速度,实现了难加工材料的可加工性,减少了刀具磨损,为产品设计提供了新思路,大大促进了高端产品的创新。
结语
综上所述,3D 打印由于制造工艺简单,可以打印形状复杂的物件,且其打印精度很高,打印材料比传统生产更加多样化,随着三维绘图软件的不断创新与发展,3D 打印技术将会影响到我们生活的方方面面。在信息发展迅速的今天,产品的快速生成与个性化定制逐渐成为大家消费的一个趋势,同时也是3D 打印目前的发展前景,3D 打印产品可以通过用户的个性化定制。利用 3D 打印产品独特的形态、材质、颜等因素,赋予产品较高的设计感。相关人员需要围绕材料供应、产品研发、技术应用、提效降本等方面进行重点开发与
研究,让3D打印技术为社会各行各业的发展作出更多贡献,为人们的日常生活提供更大的便利。
参考文献
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