3d打印的优势在2011年被充分应用于生物医薬领域,利用3d打印进行生物组织直接打印的概念日益受到推崇。比较典型的包括open3dp创新小组宣布3d打印在打印骨骼组织上的应用获得成功,利用3d打印技术制造人类骨骼组织的技术已经成熟;哈佛大学医学院的一个研究小组则成功研制了一款可以实现生物细胞打印的设备;另外,3d打印人体器官的尝试也正在研究中。
随着3d打印材料的多样化发展以及打印技术的革新,3d打印不仅在传统的制造行业体现出非凡的发展潜力,同时其魅力更延伸至食品制造、服装奢侈品、影视传媒以及教育等多个与人们生活息息相关的领域。
三维打印的设计过程是:先通过计算机建模软件建模,再将建成的三维模型“分区”成逐层的截面,即切片,从而指导打印机逐层打印。设计软件和打印机之间协作的标准文件格式是stl文件格式。一个stl文件使用三角面来近似模拟物体的表面。三角面越小其生成的表面分辨率越高。ply是一种通过扫描产生的三维文件的扫描器,其生成的vrml或者wrl文件经常被用作全彩打印的输入文件。
打印机通过读取文件中的横截面信息,用液体状、粉状或片状的材料将这些截面逐层地打印出来,再将各层截面以各种方式粘合起来从而制造出一个实体。这种技术的特点在于其几乎可以造出任何形状的物品。
传统的制造技术如注塑法可以以较低的成本大量制造聚合物产品,而三维打印技术则可以以更快,更有弹性以及更低成本的办法生产数量相对较少的产品。一个桌面尺寸的三维打印机就可以满足设计者或概念开发小组制造模型的需要。
三维打印机的分辨率对大多数应用来说已经足够(在弯曲的表面可能会比较粗糙,像图像上的锯齿一样),要获得更高分辨率的物品可以通过如下方法:先用当前的三维打印机打出稍大一点的物体,再稍微经过表面打磨即可得到表面光滑的“高分辨率”物品。
有些技术可以同时使用多种材料进行打印。有些技术在打印的过程中还会用到支撑物,比如在打印出一些有倒挂状的物体时就需要用到一些易于除去的东西(如可溶的东西)作为支撑物。
纵观国内3d打印行业,以超高性价比3d打印机研发著称的骏铭三维,早已成为行业内的佼佼者。作为一家集研发、生产、推广、销售、服务为一体的智能科技企业,骏铭三维精益求精于每一步的探索。骏铭三维专业研发队伍不断推陈出新,走出探索核心科技,深入探究3d精品,确保每一种材料、每一款配件都是最精心的选择,能发挥功效。
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