传统制造方法往往迫使企业陷入漫长且昂贵的原型制作周期。模具制作、机械加工、外包和手工制造可能会使开发周期延长数周甚至数月。增材制造通过使工程师能够直接从 CAD 文件生成实体部件,消除了许多此类瓶颈,从而打造出更敏捷的产品开发流程。
快速原型制造通常遵循迭代工作流程:
- 确定要求
- 创建 3D 设计
- 模型准备与打印
- 对部件进行后处理
- 在进行优化前测试其性能
- 迭代并优化设计
虽然该过程可能需要重复多次,但每次迭代都有助于更早地发现问题、优化设计、提高可制造性并减少下游返工 - 最终加速开发进程,并帮助更快地将更高质量的产品推向市场。
快速原型制造为何改变了制造业
在增材制造出现之前,产品开发受到模具成本、制造限制和漫长交货周期的制约。一个注塑模具的成本可能高达数万甚至数十万美元。机加工原型通常需要高技能劳动力以及大量编程时间。每次设计变更都会带来额外的成本和延误。
3D 打印原型制作相较于传统制造的优势
虽然传统制造对于大批量生产依然不可或缺,但在开发和少量生产阶段,快速原型制造具有多项关键优势。
快速原型制造的工业应用
快速原型制造背后的技术:
在过去的四十年里,3D Systems 已开发出业内全面的增材制造产品组合之一,使企业能够根据具体应用、材料、表面光洁度、精度要求和吞吐量需求,选择最优化的技术。
适用于快速原型制造的材料
常见问题解答
SLA 825 Dual 3D Printer
重新定义高效生产:通过 3D 打印大规模制造复杂部件
DMP Flex 350 Triple
中型三激光头主力机,保证可靠且可重复生产
Figure 4 135
高速、高精度、可重复精度,实现无模具制造
PSLA 270
结合最先进的 SLA 和光投影技术提供卓越的性能和生产力
AddiTrak™ Fleet Management
针对 3D Systems 打印机的本地设备群监控与警报功能 — 基于 3D Systems IIoT 连接技术构建
常见问题解答
快速原型制造是指利用增材制造技术,直接根据数字 CAD 数据快速制作实体模型、功能性部件或组件的过程。
3D 打印部件的速度在很大程度上取决于几何形状的复杂程度和部件尺寸,但总体而言,Figure 4 3D 打印机速度非常快,通常能在不到一小时内完成部件制作;SLA 3D 打印机可能需要几小时;SLS 3D 打印机则可能需要半天至两天。
快速原型制造侧重于在进入最终设计和生产之前进行设计验证。快速制造利用 3D 打印技术,无需模具即可快速进行部件的低至中批量生产。
根据具体要求,3D Systems 的多种材料均适用于快速原型制造,包括 SLA 和 MJP Accura 材料、SLS Duraform 尼龙、Figure 4 材料以及 DMP 金属材料。
是。对于塑料制品,Figure 4 和 SLA 3D 打印机可制作出非常逼真、具有表面纹理且功能完备的产品,并可进行全面测试。
同样,这完全取决于部件的几何形状复杂程度和尺寸,但 Figure 4 通常只需数小时,SLA 和 MJP 通常只需一夜时间,而 SLS 和 DMP 则需要 1-2 天。
是否将原型制作转为内部化,不仅取决于打印机成本,还受诸多因素影响,包括数据保密要求、内部专业人才储备以及 3D 打印机的选择。如需进一步了解,请预约与专家工程师通话,他们可为您测算投资回报率。
3D 打印提供了更出色的设计自由度,无需模具即可高速生产原型。数控加工虽然成本可能更低,但交付周期往往更长,且不具备 3D 打印所具备的设计自由度和测试功能。