早在二十年前,首次以材料堆积成形的快速成形工艺投放市场时,这种快速成形工艺的应用前景已非常被看好了
当时,这种工艺几乎都属于立体印刷成形,而且差不多只是应用于设计领域和原型制造
因此,快速成形(RapidPrototyping,也称快速原型制造)这一概念很快便被确定作为工作原理是从材料逐层叠加到形成三维实体的所有制造工艺的综合名称
随着时间的推移,快速成形工艺已发展成多种高效制造技术,因此,在某种程度上可以说,借助于计算机直接制造成形模(是指那些通过材料弹性变形实现零件成形加工的模具——译注)的这一技术,同样也可以用来制造诸如塑料或金属材质的单个复杂零件或小批量零件
因为这没有原型制造,所以可以称之为快速模具制造(RapidTooling)和快速制造
在德国举行的“快速制造”学术讨论会上,慕尼黑工业大学机床和企业管理研究所所长MichaelZ奾教授就给与对个别概念(术语)以太多的重视提出了告诫,因为在形成产品的过程链范围内,其工艺方法也许是重叠的
在这次会议上他还是持这样的观点,同时提醒大家,快速制造并不意味着必须无条件采用逐层叠加的工艺方法:“其实铣削也可以实现快速制造
”尽管铣削工艺也是快速制造工艺中的一部分
然而,对于快速制造技术来说,几乎仍是以分层工艺过程为基础的成形工艺占主导地位
在这里,生产工艺的起点始终是CAD三维实体模型,接着以STL格式文件(在这里是通过表面的三角处理所形成的几何信息)传送到机床
与此同时,STL几何模型切成厚度相等的薄层,在设备进行制造的过程中,这些薄层切片被制成物理实体
薄片的厚度以及由薄片所制成的构件的精度既同工艺方法本身有关,也同所采用的材料(例如材料的颗粒大小)有关
影响尺寸精度的其他因素是形状的热变化,例如在通过激光或电子束进行直接和间接烧结时,热量会影响到构件的形状变化
人们利用精湛的仿真方法对烧结过程进行深入研究,机床研究所