盡管其幾十年的悠久文化歷史,選擇性激光燒結(jié)(SLS)仍然需要具有未開發(fā)發(fā)展?jié)摿Γ纬善髽I(yè)使用以及其他3D打印管理方法難以通過制作的高質(zhì)量產(chǎn)品生產(chǎn)零件。3D打印一種以數(shù)字模型文件為基礎(chǔ),運(yùn)用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料,通過逐層打印的方式來構(gòu)造物體的技術(shù),該技術(shù)最早在20世紀(jì)80年代中期由美國提出。3D掃描在模具制造、工業(yè)設(shè)計(jì)等領(lǐng)域被用于制造模型,后逐漸用于一些產(chǎn)品的直接制造,對傳統(tǒng)的工藝流程、生產(chǎn)線、工廠模式、產(chǎn)業(yè)鏈組合產(chǎn)生深刻影響,是制造業(yè)有代表性的顛覆性技術(shù)。3D打印建模實(shí)際上是利用光固化和紙層疊等技術(shù)的最新快速成型裝置。生產(chǎn)提供高質(zhì)量塑料部件的3D打印的最大挑戰(zhàn)之一是通常以z軸的強(qiáng)度可以降低而觀察其機(jī)械系統(tǒng)性能強(qiáng)弱。
盡管 essentium 和 rize3d 等公司試圖克服這些局限性,但在制造熔絲方面進(jìn)行了新的修改,而且碳以類似立體光刻技術(shù)的方法證明了機(jī)械性能的改善,這些公司在為機(jī)器提供更多的各向同性元件方面是獨(dú)一無二的。
相比之下,SLS作為一種印刷技術(shù),本質(zhì)上提供了更多的機(jī)械各向同性組件。另外,SLS印刷中的粉床是零件的天然支撐結(jié)構(gòu),很難用FFF或SLA來印刷幾何和垂直“套料”零件。
結(jié)構(gòu)進(jìn)行聚合物以及如何有效解決SLS 3D打印的局限性
然而,由于商業(yè)上可獲得的熱塑性粉末數(shù)量有限,SLS受到材料的限制。