FDM的技术限制· 精度低。温度对于FDM成型效果影响非常大,而桌面级FDM3D打印机通常都缺乏恒温设备,在出料部分缺少控制部件,致使难以精l确地控制出料形态和成型效果。这些原因导致FDM的桌面级3D打印机的成品精度通常为0.1~0.3毫米。每层的边缘容易出现由于分层沉积而产生的“台阶效应”,导致很难达到所见即所得的3D打印效果。
SLS优势&技术限制
SLS优势
· 可使用材料广泛。可使用的材料包括尼龙、聚苯l乙烯等聚合物,铁、钛、合金等金属、陶瓷、覆膜砂等;
· 成型效l率高。由于SLS技术并不完全熔化粉末,而仅是将其烧结,制造速度快;
· 材料利用率高。未烧结的材料可重复使用,材料浪费少,成本较低;
·无需支撑。由于未烧结的粉末可以对模型的空腔和悬臂部分起支撑作用,不必像FDM和SLA工艺那样设计支撑结构,可以直接生产形状复杂的原型及部件;
·应用面广。由于成型材料的多样化,可以选用不同的成型材料制作不同用途的烧结件,可用于制造原型设计模型、模具母模、精铸熔模、铸造型壳和型芯等。
陶瓷粉末的烧结
与金属合成材料相比,陶瓷粉末材料有更高的硬度和更高的工作温度,也可用于复l制高温模具。由于陶瓷粉末的熔点很高,在采用SLS工艺烧结陶瓷粉末时,需要在陶瓷粉末中加入低熔点的黏合剂。激光烧结时将黏合剂熔化,光敏树脂3D打印机等,通过熔化的黏合剂将陶瓷粉末黏结起来成型,通过后处理来提高陶瓷零件的性能。
目前所用的纯陶瓷粉末原料主要有Al_2O_3和SiC,而粘结剂有无机粘结剂、有机粘结剂和金属粘结剂三种。由于工艺过程中铺粉层的原始密度低,制件密度也低,故多用于铸造型壳的制造。
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