《快速成型技术及应用》学习心得一、rp技术的应用现状与发展趋势快速成型(rapidprototyping)技术是由三维cad模型直接驱动的快速制造任意复杂形状三维实体的总称
它集成了cad技术、数控技术、激光技术和材料技术等现代科技成果,是先进制造技术的重要组成部分
目前,快速成型技术已在工业造型、机械制造、航空航天、军事、建筑、影视、家电、轻工、医学、考古、文化艺术、雕刻、首饰等领域都得到了广泛应用
rp技术虽然有其巨大的优越性,但是也有它的局限性,由于可成型材料有限,零件精度低,表面粗糙度高,原型零件的物理性能较差,成型机的价格较高,运行制作的成本高等,所以在一定程度上成为该技术的推广普及的瓶颈
从目前国内外rp技术的研究和应用状况来看,快速成型技术的进一步研究和开发的方向主要表现在以下几个方面:(1)大力改善现行快速成型制作机的制作精度、可靠性和制作能力,提高生产效率,缩短制作周期
尤其是提高成型件的表面质量、力学和物理性能,为进一步进行模具加工和功能试验提供平台
(2)开发性能更好的快速成型材料
材料的性能既要利于原型加工,又要具有较好的后续加工性能,还要满足对强度和刚度等不同的要求
(3)提高rp系统的加工速度和开拓并行制造的工艺方法
目前即使是最快的快速成型机也难以完成象注塑和压铸成型的快速大批量生产
(4)rpm与cad、cam、capp、cae以及高精度自动测量、逆向工程的集成一体化
该项技术可以大大提高新产品的第一次投入市场就十分成功的可能性,也可以快速实现反求工程
(5)研制新的快速成型方法和工艺
除了目前sla、lom、sls、fdm外,直接金属成型工艺将是以后的发展焦点
二、几种常见rp工艺第1页共3页1、fdm,丝状材料选择性熔覆(fuseddepositionmodeling)快速原型工艺是一种不依靠激光作为成型能源、而将各种丝材(如工程塑料ab