3D打印的最大特點在于分層制造,即將三維模型離散為二維切片,通過逐層疊加實現實體成型。
前處理的重要性:數字模型經前處理(STL模型讀取、切片、路徑規劃)生成打印機可執行的.gcode代碼,算法優劣直接決定成品質量。

針對成形方向優化與切片算法,研究聚焦以下方向:
成果應用:基于上述研究,開發了數據處理軟件,可自動完成模型轉換、切片及路徑生成,顯著提高成品表面質量與加工效率。
模型準備:將三維設計文件(如CAD模型)轉換為STL格式,確保兼容性。
數據處理:
選擇成形方向,優化支撐結構;切片生成二維輪廓,規劃打印路徑;輸出.gcode文件,指導打印機執行。打印執行:選擇材料(如塑料、金屬、樹脂),設定參數(溫度、速度、層厚),啟動打印。
后處理:去除支撐結構、廢料,進行拋光、噴涂等表面處理,最終獲得成品。

經過近30年發展,3D打印工藝已形成四大類別,原理相同但應用場景各異:
| 工藝類別 | 典型技術 | 應用領域 |
|---|---|---|
| 光聚合成形 | 數字光處理(DLP)、光固化成形(SLA) | 珠寶、牙科、精密模型 |
| 粒狀物料成形 | 選擇性激光燒結(SLS)、選擇性激光熔化(SLM)、電子束熔化(EBM) | 航空航天、醫療植入物、汽車零件 |
| 擠出成形 | 熔融沉積成形(FDM) | 教育、原型設計、低成本制造 |
| 其他成形技術 | 激光熔覆快速制造(LENS)、疊層實體制造(LOM) | 金屬修復、功能梯度材料、紙質模型 |
技術趨勢:工藝創新不斷拓寬應用邊界,例如多材料打印、生物3D打印等新興領域正快速發展。

結語:3D打印通過分層制造與工藝創新,正在重塑制造業的生產模式,從原型開發到終端產品制造,其應用潛力持續釋放。
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