0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

物联网行业中3D打印工艺——FDM(熔融沉积成型技术)工艺

jf_94171069 来源:jf_94171069 作者:jf_94171069 2024-09-23 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

3D打印工艺——FDM工艺简介

格融沉积快速成型(Fused Deposion Modeling, FDM)是继光固化快速成型和叠层实体快速成型工艺后的另一种应用比较广泛的快速成型工艺。该技术是当前应用较为广泛的一种3D打印技术,同时也是最早开源的3D打印技术之一。该工艺方法以美国Sratasys公司开发的FDM制造系统应用最为广泛。该公司自1993年开发出第一台FDM1650机型后,先后推出了FDM2000、FDM3000、FDM8000及1998年推出的引人注目的FDM Quantum机型。FDMQuantum机型的最大造型体积达到600mm×500mm×600mm。国内的清华大学也较早地进行了FDM工艺商品化系统的研制工作,并推出熔融挤压制造设备MEM250等。

具体操作如下:

准备阶段:首先,根据3D模型的设计,对其进行切片处理,即将3D模型分解成一系列二维薄片。这一步是为了便于后续的控制和管理。

打印阶段:切片完成后,3D打印机将熔融的材料(通常为ABS或PLA)从耗材卷中通过喷嘴挤出,然后均匀地堆积在工作台上。喷嘴会将材料加热至液态,随后挤出,形成一层薄薄的塑料层。工作台随后下降,以便下一层能够被打印。这个过程不断重复,直至整个3D模型构建完成。

后处理:打印完成后,还需要进行一些后处理工作,如移除多余的支撑材料,并进行打磨和涂漆等表面处理,提高打印模型的外观质量和质感。

3D打印工艺——FDM工艺的特点

FDM的优点是材料利用率高,可选材料种类多、工艺简洁,但成型精度更高、成型实物强度更高,并且可以彩色成型。其缺点是精度低,复杂构件不易制造,悬臂件需加支撑,而且成型后表面粗糙。该工艺适合于产品的概念建模及形状和功能测试,中等复杂程度的中小原型不适合制造大型零件。

优点:

1)系统构造原理和操作简单,维护成本低,系统运行安全。

2)可以使用无毒的原材料,设备系统可在办公环境中安装使用。

3)用蜡成型的零件原型,可以直接用于失蜡铸造。

4)可以成型任意复杂程度的零件,常用于成型具有很复杂的内腔、孔等零件。

5)原材料在成型过程中无化学变化,制件的翘曲变形小。

6)原材料利用率高,且材料寿命长。

7)支撑去除简单,无须化学清洗,分离容易。

缺点:

1)成型件的表面有较明显的条纹。

2)沿成型轴垂直方向的强度比较弱。

3)需要设计与制作支撑结构。

4)需要对整个截面进行扫描涂覆,成型时间较长。

5)原材料价格昂贵。

3D打印技术主要的使用材料

FDM 3D打印技术主要的使用材料为ABS

(1)ABS塑料

ABS塑料具有优良的综合性能,其强度、柔韧性、机械加工性优异,并具有更高的耐温性,是工程机械零部件的优先塑料。

ABS塑料的缺点是在打印过程中会产生气味,而且由于ABS的冷收缩性,在打印过程中模型易与打印平板产生脱离。

(2)PLA塑料

PLA塑料是当前桌面式3D打印机使用最广泛的一种材料。PLA塑料是生物可降解材料,使用可再生的植物资源(如玉米)所提出的淀粉原料制成。

3D打印工艺——熔融沉积快速成型技术的应用

FDM快速成型技术已被广泛应用于汽车、机械、航空航天、家电、通信、电子、建筑、医学、玩具等产品的设计开发过程,如产品外观评估、方案选择、装配检查、功能测试、用户看样订货、塑料件开模前校验设计以及少量产品制造等,也应用于政府、大学及研究所等机构。用传统方法需要几个星期、几个月才能制造的复杂产品原型,用FDM成型法无需任何刀具和模具,很快便可完成。

(1)FDM在日本丰田公司的应用

丰田公司采用FDM工艺制作右侧镜支架和4个门把手的母模,通过快速模具技术制作产品而取代传统的CNC制模方式,使得2000 Avalon车型的制造成本显著降低,右侧镜支架模具成本降低20万美元,4个门把手模具成本降低30万美元。FDM工艺已经为丰田公司在轿车制造方面节省了约200万美元。

(2)FDM在美国快速原型制造公司的应用

从事模型制造的美国Rapid Models & Prototypes公司采用FDM工艺为生产厂商Laramie Toys制作了玩具水枪模型。借助FDM工艺制作该玩具水枪模型,通过将多个零件一体制作,减少了传统制作方式制作模型的部件数量,避免了焊接与螺纹连接等组装环节,显著提高了模型制作的效率。

本文章源自奇迹物联开源的物联网应用知识库Cellular IoT Wiki,更多技术干货欢迎关注收藏Wiki:Cellular IoT Wiki 知识库(https://rckrv97mzx.feishu.cn/wiki/wikcnBvAC9WOkEYG5CLqGwm6PHf)

欢迎同学们走进AmazIOT知识库的世界!

这里是为物联网人构建的技术应用百科,以便帮助你更快更简单的开发物联网产品。

Cellular IoT Wiki初心:

在我们长期投身于蜂窝物联网 ODM/OEM 解决方案的实践过程中,一直被物联网技术碎片化与产业资源碎片化的问题所困扰。从产品定义、芯片选型,到软硬件研发和测试,物联网技术的碎片化以及产业资源的碎片化,始终对团队的产品开发交付质量和效率形成制约。为了减少因物联网碎片化而带来的重复开发工作,我们着手对物联网开发中高频应用的技术知识进行沉淀管理,并基于 Bloom OS 搭建了不同平台的 RTOS 应用生态。后来我们发现,很多物联网产品开发团队都面临着相似的困扰,于是,我们决定向全体物联网行业开发者开放奇迹物联内部沉淀的应用技术知识库 Wiki,期望能为更多物联网产品开发者减轻一些重复造轮子的负担。

Cellular IoT Wiki沉淀的技术内容方向如下:

wKgaombxHwKAUX9dAAQrZ8e-uz8823.jpg

奇迹物联的业务服务范围:基于自研的NB-IoT、Cat1、Cat4等物联网模组,为客户物联网ODM/OEM解决方案服务。我们的研发技术中心在石家庄,PCBA生产基地分布在深圳、石家庄、北京三个工厂,满足不同区域&不同量产规模&不同产品开发阶段的生产制造任务。跟传统PCBA工厂最大的区别是我们只服务物联网行业客户。

连接我们,和10000+物联网开发者一起 降低技术和成本门槛

让蜂窝物联网应用更简单~~

哈哈你终于滑到最重要的模块了,

千万不!要!划!走!忍住冲动!~

欢迎加入飞书“开源技术交流群”,随时找到我们哦~

点击链接如何加入奇迹物联技术话题群(https://rckrv97mzx.feishu.cn/docx/Xskpd1cFQo7hu9x5EuicbsjTnTf)可以获取加入技术话题群攻略

Hey 物联网从业者,

你是否有了解过奇迹物联的官方公众号“eSIM物联工场”呢?

这里是奇迹物联的物联网应用技术开源wiki主阵地,欢迎关注公众号,不迷路~

及时获得最新物联网应用技术沉淀发布

审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 物联网
    +关注

    关注

    2950

    文章

    48101

    浏览量

    418143
  • FDM
    FDM
    +关注

    关注

    0

    文章

    60

    浏览量

    13035
  • 3D打印
    +关注

    关注

    28

    文章

    3651

    浏览量

    118682
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    3D NAND的Channel Hole工艺介绍

    Channel Hole(沟道通孔)是3D NAND闪存制造的核心工艺步骤。它是指在垂直堆叠的多层栅极或介质层,刻蚀出贯穿整个堆叠结构的细长通孔。这些通孔从顶层延伸至底层,垂直于晶
    的头像 发表于 04-14 11:43 208次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b> NAND<b class='flag-5'>中</b>的Channel Hole<b class='flag-5'>工艺</b>介绍

    常见3D打印材料介绍及应用场景分析

    3D打印材料种类丰富,不同材料性能差异明显。本文介绍PLA、ABS、PETG等常见3D打印材料的特点与应用场景,帮助读者了解3D
    的头像 发表于 12-29 14:52 860次阅读
    常见<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>材料介绍及应用场景分析

    3D打印材料选择完全指南:从原型到终端件的选材流程

    本文系统讲解如何为项目选择最佳3D打印材料,涵盖从使用目的、性能指标到打印工艺的完整流程,并提供典型场景推荐与验证方法,助你高效决策。
    的头像 发表于 12-15 16:25 671次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>材料选择完全指南:从原型到终端件的选材流程

    3D打印机主控:MEGA2560与STM32系列深度解析

    FDM熔融沉积3D打印,如Prusai3
    的头像 发表于 12-14 00:10 7692次阅读

    3D打印材料怎么选?快速掌握主流类型、性能差异与应用场景

    本文系统解析FDM、SLA、SLS三大3D打印工艺的主流材料(如PLA、ABS、光敏树脂、尼龙),帮助你根据外观、功能或终端使用需求,做出精准的选材决策。
    的头像 发表于 12-12 17:14 1651次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>材料怎么选?快速掌握主流类型、性能差异与应用场景

    歌尔光学亮相2025法兰克福国际精密成型3D打印制造展览会

    2025 年 11 月 18 日,全球增材制造行业盛会法兰克福国际精密成型3D打印制造展览会(Formnext 2025)正式开幕,歌尔光学首次参展,携DLP
    的头像 发表于 11-26 17:14 963次阅读

    赋能3D打印升级:直线电机模组的应用优势解码

    3D打印(增材制造)作为智能制造的核心技术之一,已广泛应用于航空航天、医疗器械、汽车制造等高端领域。随着行业打印精度、速度、稳定性及智能化
    的头像 发表于 11-26 09:36 876次阅读
    赋能<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>升级:直线电机模组的应用优势解码

    赋能柔性智造:Raise3D FDM 3D 打印技术的场景化革新之路

    在制造业向智能化、柔性化转型的浪潮FDM熔融沉积建模)3D 打印
    的头像 发表于 11-20 18:02 1257次阅读

    2025深圳3D打印增材制造展,台湾高技即将亮相深圳增材展

    2025年8月26-28日,深圳国际会展中心将成为全球3D打印及增材制造领域的焦点,深圳国际3D打印、增材制造及精密成型展览会将在这里盛大开
    的头像 发表于 08-15 18:00 1546次阅读
    2025深圳<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>增材制造展,台湾高技即将亮相深圳增材展

    增材制造工艺参数对表面粗糙度的影响及3D显微镜测量技术研究

    近年来,增材制造技术在工业与学术领域持续突破,其中熔融沉积成型FDM技术因其低成本与复杂零件
    的头像 发表于 08-05 17:50 1223次阅读
    增材制造<b class='flag-5'>工艺</b>参数对表面粗糙度的影响及<b class='flag-5'>3D</b>显微镜测量<b class='flag-5'>技术</b>研究

    EtherCAT科普系列(17):EtherCAT技术在多自由度 3D 打印领域应用

    3D打印技术即三维快速成型打印技术,是一种新型增材制造方式。区别于传统的“减材制造
    的头像 发表于 07-28 11:53 2516次阅读
    EtherCAT科普系列(17):EtherCAT<b class='flag-5'>技术</b>在多自由度 <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>打印</b>领域应用

    3D打印能用哪些材质?

    3D打印的材质有哪些?不同材料决定了打印效果、强度、用途乃至安全性,本文将介绍目前主流的3D打印材质,帮助你找到最适合自己需求的材料。
    的头像 发表于 07-28 10:58 4388次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>能用哪些材质?

    微型导轨在3D打印设备如何稳定运行?

    微型导轨凭借其独特优势,逐渐成为3D打印设备不可或缺的关键部件,为设备的稳定运行与精准成型提供着有力支撑。
    的头像 发表于 07-14 18:00 614次阅读
    微型导轨在<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>设备<b class='flag-5'>中</b>如何稳定运行?

    赋能个性化表达!eSUN易生3D打印材料在时尚设计领域的应用

    3D打印技术可以突破传统材料和工艺的限制,为用户提供个性化且高效便捷的使用体验。从华丽的T台到人们的日常生产生活,3D
    的头像 发表于 05-20 14:11 939次阅读
    赋能个性化表达!eSUN易生<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>材料在时尚设计领域的应用

    答疑 | 3D打印的模型能当日常餐具使用吗?这安全吗?

    有些爱好3D打印的朋友好奇地咨询过一个问题:3D打印的餐具能拿来装水吃饭吗?会不会有毒啊?这安全吗? JLC3D小编直接敲黑板:别急着用!材
    发表于 05-20 11:43