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全球3D打印技術(shù)發(fā)展的三大發(fā)展趨勢
(發(fā)布日期:2013-6-4) 來源: 《時(shí)代》周刊
 

《時(shí)代》周刊將3D打印產(chǎn)業(yè)列為“美國十大增長最快的工業(yè)”。據(jù)WohlersAssociates預(yù)測,2015年將達(dá)到37億美元,并預(yù)計(jì)到2020年達(dá)到52億美元。隨著技術(shù)成果的推廣和應(yīng)用,3d打印技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出快速增長勢頭。

從行業(yè)分布來看,用于消費(fèi)電子領(lǐng)域的打印技術(shù)仍然占主導(dǎo)地位,大約占20.3%的市場份額,其他主要領(lǐng)域依次是汽車(19.5%)、醫(yī)療和醫(yī)科(15.1%)、工業(yè)及商用機(jī)器(10.8%);從區(qū)域分布來看,北美地區(qū)(40.2%)、歐洲(29.1%)、亞洲(26.3%)三大區(qū)域占主導(dǎo)地位,其中亞洲地區(qū)主要集中于日本(38.7%)及中國(32.9%)。

三大技術(shù)類型支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展

根據(jù)所用材料及生成片層方式的區(qū)別,產(chǎn)業(yè)不斷拓展出新的3D打印技術(shù)路徑和實(shí)現(xiàn)方法。可大致歸納為擠出成型、粒狀物料成型、光聚合成型三大技術(shù)類型,每種類型又包括一種或多種技術(shù)路徑。

一是擠出成型。主要以熔融沉積成型(FDM)技術(shù)實(shí)現(xiàn),與其他的3D打印技術(shù)相比,F(xiàn)DM是唯一使用工業(yè)級熱塑料作為成型材料的積層制造方法,打印出的物件可耐受高熱、耐受腐蝕性化學(xué)物質(zhì)、抗菌和抗強(qiáng)烈的機(jī)械應(yīng)力,被用于制造概念模型、功能原型,甚至直接制造零部件和生產(chǎn)工具。FDM技術(shù)被Stratasys公司、惠普公司作為核心技術(shù)所采用。2012年由Stratasys公司發(fā)布的超大型快速成型系統(tǒng)Fortus900mc,代表了當(dāng)今FDM技術(shù)的最高成型精度、成型尺寸和產(chǎn)能,可被用于打印真正的產(chǎn)品級零部件。

二是粒狀物料成型。主要分為兩類,一類是有選擇的在顆粒層中融化打印材料,而未融化的材料則被生成物件的支撐或薄壁以減少對其他支撐材料的需求。主要包括:3DSystem公司的sPro系列3D打印機(jī)采用的選擇性激光燒結(jié)(SLS)技術(shù),德國EOS公司采用的可打印幾乎所有合金材質(zhì)的直接金屬激光燒結(jié)(DMLS)技術(shù),瑞典ARCAM公司采用的通過高真空環(huán)境下電子束將融化的金屬粉末層層疊加的電子束熔煉(EBM)積層制造技術(shù)。

另一類是3DSystem公司的ZPrinter系列3D打印機(jī)所采用的噴頭式粉末成型打印技術(shù)。該系列打印機(jī)在噴每一層石膏或樹脂粉末的同時(shí),都會通過橫截面進(jìn)行粘合,并重復(fù)該過程,直到打印完每一層。該技術(shù)允許打印全色彩原型和彈性部件,將蠟狀物、熱固性樹脂和塑料加入粉末一起打印還可以增加強(qiáng)度。

三是光聚合成型。其實(shí)現(xiàn)途徑較多,其一是由美國3DSystem公司開發(fā)的用于生產(chǎn)固體部件的光固化成型(SLA)技術(shù)。該技術(shù)具有成型過程自動(dòng)化程度高、制作原型表面質(zhì)量好、尺寸精度高等特點(diǎn),但對液態(tài)光敏聚合物進(jìn)行操作的SLA精密設(shè)備同時(shí)也要求苛刻的工作環(huán)境,且成型件多為樹脂類,強(qiáng)度、剛度、耐熱性有限,不利于長時(shí)間保存。

其二是Objet公司的PolyJet噴頭打印機(jī)技術(shù),噴射16-30μm超薄光敏聚合物材料層到構(gòu)建托盤上直至部件制作完成。該技術(shù)通常被用來設(shè)計(jì)支撐復(fù)雜幾何形狀的凝膠體材料,通過手剝和水洗即可去除。

其三是德國EnvisionTec公司的Ultra3D打印數(shù)字光處理(DLP)快速成型系統(tǒng)。該系統(tǒng)能夠構(gòu)建組合型的3D部件,并使用高分辨率的數(shù)字光處理器投影儀來固化液態(tài)光聚合物,從而快速精準(zhǔn)的完成模型的制造。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨著重要的技術(shù)制約

3D打印產(chǎn)業(yè)在蓬勃發(fā)展的過程中也面臨諸多問題,影響和制約其快速大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的因素主要是以下三點(diǎn):

一是材料的限制對3D打印技術(shù)應(yīng)用范圍形成掣肘。目前3D打印耗材有限,多為石膏、塑料、可粘結(jié)的粉末顆粒、樹脂等,制造精度、復(fù)雜性、強(qiáng)度等難以達(dá)到較高要求,一般只能應(yīng)用于模型、玩具等產(chǎn)品領(lǐng)域。對于金屬材料來說,如果液化打印則難以成型;采用粉末冶金方式,除高溫還需高壓,這些技術(shù)恐怕短期很難成熟。

二是價(jià)格成本的制約導(dǎo)致設(shè)備需求量難有爆發(fā)性增長。當(dāng)前3D打印機(jī)價(jià)格高企,昂貴的設(shè)備只能提供有限的價(jià)值。即使3D打印機(jī)成本能夠降下來,但單個(gè)商品的制造成本依然得不到解決。使用3D打印機(jī)制造商品,其成本要遠(yuǎn)高于大型企業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)后均攤到每一件商品的成本。而后者批量生產(chǎn)也比3D打印產(chǎn)品的制造速度要快得多。

三是3D打印技術(shù)產(chǎn)品性能缺陷暫時(shí)無法彌補(bǔ)。3D打印不適合直接制造高精度零件,后期仍需經(jīng)過人工處理。由于3D打印是材質(zhì)一層一層堆積成形,每一層都有厚度,這決定了它的精度難以企及傳統(tǒng)制造方法。提高制造精度需不斷降低每一層的厚度,難度提高的同時(shí),制造時(shí)間也大幅延長。即便層和層之間粘結(jié)再緊密,其產(chǎn)品性能也無法和傳統(tǒng)模具整體澆鑄的零件相媲美。

未來產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢日益明顯

當(dāng)前產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域正朝著以下方向發(fā)展:

一是規(guī)范性標(biāo)準(zhǔn)成為3D打印材料選取的基本保障。目前已有大量材料或混合物應(yīng)用于3D打印技術(shù),但如何更好地理解每種材料的加工—結(jié)構(gòu)—屬性之間的關(guān)系,并發(fā)揮好它們的特性仍需大量的研究工作。此外,開發(fā)質(zhì)量測試的程序和方法以幫助擴(kuò)展可用材料的種類也十分重要。在3D打印技術(shù)完全過渡到可提供切實(shí)可行的制造解決方案之前,需要整合研究機(jī)構(gòu)和材料制造商等多方力量來為材料提供力學(xué)性能數(shù)據(jù)的規(guī)范性標(biāo)準(zhǔn)。

二是科學(xué)化的把控機(jī)制成為實(shí)現(xiàn)工藝流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。為提高機(jī)器之間的連貫性、重復(fù)性和統(tǒng)一性,需要有內(nèi)部過程監(jiān)控和閉環(huán)反饋的方法。應(yīng)認(rèn)真審查原位傳感器,以此來提供無損性評估,并使之能夠進(jìn)行早期缺陷檢測,特別是與熱能控制有關(guān)的缺陷檢測,較好的流程控制也將減少設(shè)備的故障時(shí)間。此外,要了解和預(yù)測材料性能(如表面粗糙度和疲勞性能),就需要?jiǎng)?chuàng)建預(yù)測性模型,對零部件在設(shè)計(jì)過程中的功能特性進(jìn)行預(yù)估,并調(diào)整設(shè)計(jì)以達(dá)到預(yù)期結(jié)果。

三是開放性與易操作是設(shè)計(jì)工具的重要評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。3D打印需要廣泛運(yùn)用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)工具。對于直接零部件制造,需要新工具來優(yōu)化形狀和材料性能,同時(shí)設(shè)計(jì)復(fù)雜的點(diǎn)陣結(jié)構(gòu),以最大化地減少材料使用和重量。

對于專業(yè)市場,源代碼開放式架構(gòu)控制器和可重構(gòu)設(shè)備模塊將使制造和研究更靈活;而對于非專業(yè)性市場,基于網(wǎng)絡(luò)的新設(shè)計(jì)工具可能允許非專業(yè)人員創(chuàng)造性地設(shè)計(jì)滿足個(gè)人需求的產(chǎn)品。新的設(shè)計(jì)環(huán)境會帶動(dòng)專業(yè)設(shè)計(jì)師連同初級用戶共同開展產(chǎn)品設(shè)計(jì)。

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