发表于2024-12-13
3D打印技术及应用实例 pdf epub mobi txt 电子书 下载
全面了解传统3D打印工艺、个人桌面级3D打印工艺、金属3D打印工艺、生物3D打印工艺,不懂专业也能学习3D打印知识。本书实用的3D技术打印在工业制造、文化创意、医学及组织工程领域的应用实例,助你掌握技术动态!
本书详细介绍了目前3D打印技术中各种典型工艺方法的基本原理、主要特点、材料及设备等,包括叠层实体制造工艺、熔融沉积成型工艺、光固化成型工艺、选择性激光烧结工艺、三维喷涂粘结工艺、PolyJet 3D打印工艺、粉末选区激光熔化工艺、电子束熔化成型工艺及生物3D打印工艺等;给出了3D打印技术在制造业、文创领域及医疗与生物工程领域的应用及其实例。
前言
第1章 绪论1
1.1 3D打印技术及发展历程1
1.2 3D打印基本原理及特点3
1.3 3D打印工艺过程4
1.4 3D打印材料与设备5
1.4.1 3D打印材料5
1.4.2 3D打印设备6
1.5 3D打印技术发展现状及对世界的影响7
1.5.1 3D打印技术国内外发展现状7
1.5.2 3D打印技术对世界的影响8
1.6 3D打印技术面临的挑战10
第2章 几种常见的3D打印工艺12
2.1 叠层实体制造工艺12
2.1.1 叠层实体制造工艺的原理及特点12
2.1.2 叠层实体制造工艺用纸材14
2.1.3 叠层实体制造工艺的应用实例15
2.2 熔融沉积成型工艺16
2.2.1 熔融沉积成型工艺的原理及特点16
2.2.2 熔融沉积成型材料与支撑材料18
2.2.3 熔融沉积成型应用实例19
2.3 光固化成型工艺22
2.3.1 光固化成型工艺的基本原理及特点22
2.3.2 光固化材料24
2.3.3 光固化成型工艺的应用25
2.4 选择性激光烧结工艺29
2.4.1 选择性激光烧结工艺的基本原理及特点29
2.4.2 选择性激光烧结材料31
2.4.3 选择性激光烧结应用32
2.5 三维喷涂粘结工艺35
2.5.1 三维喷涂粘结工艺的基本原理及特点35
2.5.2 三维喷涂粘结工艺的材料36
2.5.3 三维喷涂粘结工艺应用36
2.6 PolyJet 3D打印工艺38
第3章 走进日常生活的桌面级3D打印机40
3.1 熔丝的桌面级3D打印40
3.2 箔材粘结的桌面级3D打印43
3.3 光固化成型的桌面级3D打印46
3.4 桌面级3D打印材料47
3.5 桌面级3D打印设备47
第4章 先进的金属3D打印工艺53
4.1 粉末选区激光熔化工艺53
4.1.1 粉末选区激光熔化工艺基本原理54
4.1.2 粉末选区激光熔化工艺的制造过程54
4.1.3 粉末选区激光熔化技术特点及指标55
4.2 激光近净成型工艺57
4.2.1 激光近净成型工艺基本原理57
4.2.2 激光近净成型的主要特点58
4.2.3 激光近净成型工艺应用59
4.3 电子束熔化成型工艺60
4.3.1 电子束熔化成型原理61
4.3.2 电子束加工特点61
4.3.3 电子束熔化成型的工艺过程及应用62
4.4 金属粉末材料的制备64
4.4.1 雾化制粉的工艺流程65
4.4.2 雾化制粉的基本方法65
4.5 金属3D打印设备及实例66
4.5.1 金属粉末直接熔化成型设备66
4.5.2 激光熔覆近净成型设备76
4.5.3 金属粉末电子束熔化成型设备78
4.6 金属3D打印技术最新进展及动态80
第5章 第三次工业革命的引导者83
5.1 汽车领域84
5.2 国防、航空航天领域97
5.3 电子电器领域108
5.4 光伏领域113
5.5 其他领域117
第6章 文化创意领域的多面手123
6.1 3D打印影视道具123
6.2 3D打印玩具124
6.3 3D打印文物127
6.4 3D打印工艺品130
6.5 3D打印建筑136
6.6 3D打印文体娱乐用品141
6.7 3D打印食品145
6.8 3D打印其他应用146
第7章 人类健康的福音156
7.1 3D打印医用模型156
7.2 3D打印人工假体159
7.3 3D打印种植体163
7.4 颌面与颅骨修复166
7.5 辅助治疗170
7.6 生物3D打印177
7.6.1 生物3D打印原理及流程177
7.6.2 生物3D打印机178
7.6.3 生物3D打印应用181
参考文献191
2015年8月,国务院总理李克强主持国务院专题讲座,讨论加快发展先进制造与3D打印等问题。当今技术革命对经济发展、推动经济升级起着极为关键的作用,我们国家正在倡导大众创业、万众创新,3D打印展现了全民创新的通途。3D打印技术正成为我国日益关注的战略性产业核心技术。
3D打印(三维打印)技术是增材制造技术(Additive Manufacturing,AM)及此前快速成型技术(Rapid Prototyping & Manufacturing,RP&M;)的俗称,是指通过材料逐层增加的方式将数字模型制造成三维实体物件的过程。与传统的去除式加工及变形加工方式相比,逐层加工的3D打印技术具有制造过程直接而无须工模具、不受结构复杂程度限制而为设计创新提供更自由的空间、材料利用率高、制造过程节能环保等诸多突出优势,满足了工业领域单件小批量制品、医学领域定制化的植入体、文化创意展示品、个性化日用品及其他众多领域物品制作日益发展的需求。
20世纪80年代后期出现并迅速发展起来的快速成型或称自由成形技术,因其在新产品开发中具有显著效益而被誉为对制造业的贡献可与20世纪60年代出现的数控技术相媲美。目前的3D打印工艺方法中,仍以传统的快速成型诸多工艺方法为主。近年来,基于粉末材料的喷射成型与金属粉末高能束流熔覆成型工艺技术取得突破,促进了3D打印技术的发展,也进一步拓展了3D打印技术的应用范围,使传统的快速成型技术以制作模型和原型为主拓展到航空航天、汽车等领域的产品的直接制造,以3D打印技术为代表的新工业革命已初见端倪。
本书主要介绍了目前取得广泛应用的各种3D打印工艺的基本原理、主要特点、工艺过程、相应的设备及所需材料,包括传统3D打印工艺、个人桌面级3D打印工艺、金属3D打印工艺及生物3D打印工艺等;介绍了3D打印技术在工业制造、文化创意、医学及组织工程等领域的应用。
本书由山东大学王广春编著。在编写过程中,研究生王玉宝和林瑶参与了应用实例的整理和PPT制作。
3D打印技术涉及众多学科,发展日新月异,限于作者水平,书中不妥之处在所难免,请读者批评指正。
作 者
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