熔融沉積模型? (FDM?)是一種用于制造三維零件的計算機化制造工藝。該設備通過將可熔化的熱塑性塑料反復分層以形成所需形狀來詳細制造零件。沉積模型可以創建用于測試的塑料零件,而無需使用粘土或樹脂制作中間零件。該...
                    
                    
                        熔融沉積模型? (FDM?)是一種用于制造三維零件的計算機化制造工藝。該設備通過將可熔化的熱塑性塑料反復分層以形成所需形狀來詳細制造零件。沉積模型可以創建用于測試的塑料零件,而無需使用粘土或樹脂制作中間零件。該工藝也可用于無需創建工具或模具即可制造特殊或低容量零件,從而節省時間和費用。

沉積建模可以創建用于測試的塑料零件,而無需使用粘土或樹脂制造中間零件。
計算機繪制了零件或形狀的圖形,軟件將圖像分割成非常小的薄片,并將該文件輸入到熔融沉積模型中? 使用軟件驅動噴嘴頭的設備。可熔化的塑料被連續地送入噴嘴,它將塑料加熱到它的熔點。軟化的塑料被放在建模設備內的托盤上,由一系列非常小的點組成,這些點很快就會變硬。
噴嘴對計算機程序的反應是二維移動,稱為X軸和Y軸。根據軟件將連續送料的塑料放置在與產品軟件切片相匹配的點上。一旦切片完成,噴嘴垂直移動的量非常小,然后沉積下一個薄片。這一過程一直持續到零件完全制造。
不同的工藝可以使用沉積建模技術來制造零件。立體光刻技術使用激光和光敏樹脂來制造零件。樹脂零件的結構強度可能與熔融沉積零件不同建模?,但可作為原型使用金屬零件可以使用直接金屬激光燒結來制造,這種方法使用高功率激光將細金屬粉末分層熔化。
各種熱塑性樹脂可用于熔融沉積建模?聚碳酸酯、聚碳酸酯和聚碳酸酯(聚碳酸酯)和聚碳酸酯(聚碳酸酯)的耐高溫性能取決于聚碳酸酯、聚碳酸酯和聚碳酸酯的耐高溫性能兩者都需要用于成品零件。
熔融沉積建模? 其他的沉積過程有時也被稱為即時零件。事實并非如此,由于材料必須反復沉積在非常精細的層中才能形成零件。根據設計的復雜性,形成零件或形狀可能需要幾個小時甚至幾天的時間。使用FDM?技術的優點是可以直接從計算機繪圖中生成單個零件。設計更改很容易進行,而另一件作品可以立即從圖紙中產生。