光提供了控制每一层的自由,并提高了精度和速度。
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来源:西北大学

动态3D打印过程新利18官方的特点是轻驱动扭转

光速已经进入了3D打印领域。新利18官方西北大学的工程师们已经开发出一种新方法,利用光来提高3D打印的速度和精度,同时,结合高精度的机器人手臂,在建造结构时提供移动、旋转或扩张每一层的自由。新利18官方

最传统的新利18官方流程依赖于复制一个数字设计模型,该模型被切成几层,这些层被打印出来,然后像蛋糕一样向上组装。西北工程方法引入了一层一层地操纵原始设计和枢轴打印方向的能力,而无需重新创建模型。这种“即时”功能可以打印更复杂的结构,并显著提高制造灵活性。

麦考密克工新利18官方程学院(McCormick School of engineering)机械工程副教授孙成(Cheng Sun)表示:“3D打印工艺不再是一种仅仅复制设计模型的方法。”“现在我们有了一个动态的过程,利用光来组装所有的层,但在过程中每个层都有高度的自由移动。”

孙领导了这项研究,它处在他的两个主要研究领域的交叉点:奈米制造和光学。

在论文中,研究人员展示了几种应用,包括3D打印定制血管新利18官方支架和印刷用软气动夹持器制成的两种不同材料一硬一软。双螺旋结构和小埃菲尔铁塔是该研究中另外两个打印出来的例子。

西北大学的方法使用机械手臂还有一种由光激活的液体光聚物。与传统的打印工艺相比,高精度的机器人从树脂液中提取出复杂的3D结构,提高了几何复杂性、效率和质量。该机械臂用于动态改变打印方向。

孙说:“我们正在利用光来进行制造。”光线照射在液体聚合物上,使其发生交联或聚合,将液体转化为固体。这有助于提高我们的3D打印过程的速度和精度,这是传统3D打印面临的两大挑战。”新利18官方

连续打印工艺可在约2分钟内打印4000层。“这是一个非常快的过程,层与层之间没有中断,”孙说。“我们希望制造业能从中受益。一般的印刷方法适用于各种材料。”

展望未来,孙表示,这种印刷工艺可以应用于其他加法和传统减法制造工艺,为真正的混合工艺提供了桥梁。

这项研究发表在先进材料

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