SLS原理
选择性激光烧结(Selective Laser Sintering, SLS)技术由美国德克萨斯大学奥斯汀分校的C.R. Dechard发明,主要是利用粉末材料在激光照射下高温烧结的基本原理,通过计算机控制光源定位装置实现精l确定位,然后逐层烧结堆积成型。
SLS的工作过程与3DP相似,都是基于粉末床进行的,区别在于3DP是通过喷射粘结剂来粘结粉末,而SLS是利用红外激光烧结粉末。先用铺粉滚轴铺一层粉末材料,通过打印设备里的恒温设施将其加热至恰好低于该粉末烧结点的某一温度,接着激光束在粉层上照射,使被照射的粉末温度升至熔化点之上,进行烧结并与下面已制作成形的部分实现黏结。当一个层面完成烧结之后,打印平台下降一个层厚的高度,铺粉系统为打印平台铺上新的粉末材料,然后控制激光束再次照射进行烧结,如此循环往复,层层叠加,直至完成整个三维物体的打印工作。
光固化工作原理
光固化成型(Stereo Lithography Appearance,SLA或SL)主要是使用光敏树脂作为原材料, 利用液态光敏树脂在紫外激光束照射下会快速固化的特性。
SLA主要优点:
· 是很早出现的快速原型制造工艺,成熟度高。
· 由CAD数字模型直接制成原型,加工速度快,产品生产周期短,无需切削工具与模具。
· 成型精度高(在0.1mm左右)、表面质量好。
具体而言,SLS的应用可
· 快速模具和工具制造。目前,随着工艺水平的提高,SLS制造的部分零件可以直接作为模具使用。
· 逆向工程。利用三维扫描工艺等技术,个性化制作陶泥,可以利用SLS工艺在没有图纸和CAD模型的条件下按照原有零件进行加工,根据零件构造成原型的CAD模型,从而实现逆向工程应用。
· 在医学上的应用。由于SLS工艺制造的零件具有一定的孔隙率,因此可以用于人工骨骼制造,已经有临床研究证明,这种人工骨骼的生物相容性较好。
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