lantu3D

Functioneel gradiëntontwerp voor 3D-printen: geavanceerde ontwerpmethode van enkelvoudig materiaal naar prestatiegradiënten

Geeft een systematische inleiding op de ontwerpprincipes en implementatiemethoden van functioneel gradiëntmaterialen (FGM) in 3D-printen, waarbij ontwerpstrategieën voor dichtheidsgradiënten, stijfheidsgradiënten en gradiënten in thermische eigenschappen worden behandeld, en biedt een volledig traject van conceptueel ontwerp tot technische realisatie.

Functioneel gradiëntontwerp voor 3D-printen: geavanceerde ontwerpmethode van enkelvoudig materiaal naar prestatiegradiënten

Deze thermische spanning concentreert zich aan de randen en scherpe hoeken van het onderdeel. Wanneer de spanning de interlaminaire bindingssterkte overschrijdt (meestal 30-50% van de bulksterkte), treedt kromtrekken en scheiding op. Door infrarood thermografie tests hebben we waargenomen dat tijdens het printproces de temperatuur aan de randen van het onderdeel 15-25°C lager is dan in het centrum. Deze temperatuurverschillen versterken de neiging tot kromtrekken.

1.3 Mechanisme van interface-binding

De binding tussen de eerste laag en het printplatform is de laatste verdedigingslinie tegen kromtrekken. De bindingssterkte is afhankelijk van drie factoren: oppervlakteruwheid, chemische affiniteit en contactoppervlak.

Wanneer de oppervlakteruwheid Ra-waarde van PEI (polyetherimide) platen 3,5-5,0 μm bedraagt, is het mechanische inhaakeffect met ABS-materiaal optimaal. Een te hoge ruwheid (Ra>8 μm) leidt tot een afname van de oppervlaktekwaliteit van de eerste laag, terwijl een te lage ruwheid (Ra

Volgende stap Komt dit dicht bij wat u nodig heeft?

Dien een model, tekening, afbeelding of schriftelijke notities in. Ingenieurs beoordelen materiaal, proces, afwerking en levering op basis van daadwerkelijk gebruik.

Verstuur Aanvraag Eerst Vragen