3D打印被称作是“第三次工业革命”的重要标志。目前,全球3D打印行业已步入快速发展期,市场平均增速达30%,预测到2018年全球3D打印机市场将增长至211亿美元,在2012-2018年期间,全球3D打印机出货量年均复合增长率为106.6%,同期内营收增幅为87.7%。这样靓丽的数据预示着3D打印将是一个被投资重点关注的领域,那么实际情况如何?让金牌顾问带你来看看美国最近的情况以及中国3D打印的深度分析吧。3D打印行业秩序仍有待确立根据ReportBuyer关于金属3D打印机产业的报道,金属3D打印机在航空和医疗事业上应用最为广泛,其在市场中的增长速率为48%。类似Boeing、Lockheed等公司早已把金属3D打印机投入到其生产过程中了。目前,金属3D打印机已经不仅仅只是应用于一个工业体系,而是每个工业体系中的生产组。2015年3D打印业的巨头3D Systems和Stratasys在股市中下行的表现让很多人开始唱衰3D打印行业。但专家们认为,2016年3D打印行业依旧会持续上升势头,还有权威专家分析指出,这个行业直到2019年都会保持高速发展,这两家公司股价的缩水完全是因为他们遭遇到了来自小企业的挑战,而那些小型3D打印机制造商都获得了创纪录的利润,将很快成为行业的主要玩家。另外,佳能、惠普、西门子等传统制造业企业也纷纷进入3D打印市场,一方面显示了3D打印对制造业的巨大魅力...
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工业级别的3D打印设备主要使用的原材料为粉体,常用的成形方式为熔化/烧结,因而得到的产品往往具有更优异的机械性能和更加广泛的应用领域。然而,对于粉体的描述所需参数之多,粉体使用过程中性质变化之快,使得粉体的标定非常困难。而成形过程中能量束与粉体作用机理,又进一步增加了粉体的复杂性。现代科学、工程对粉体的了解还不能满足3D打印批量开拓新材料的需求。新粉末的开发依然建立在大量的实验基础之上,因而新粉体开发的成本极高。一、什么是粉体? 大英百科:粉体是一种细分状态的物质,如颗粒类的物质; 百度百科:粉体是由许许多多小颗粒物质的集合体。 维基百科:粉体是一种由大量细小颗粒构成的干的散体。然而,采用这种不严格的方式定义的粉体依然在大众认知中存在一个大致的印象,比如面粉、砂子都大多时候会被认为是粉体,而鹅卵石堆很少被认作是粉体。 实际上,很多学者也对粉体不精确的定义提出质疑。比如什么范围的颗粒可以划分为粉体等。而在实际的生产和科研工作中,标定一种粉体所需要的参数如下:成分:整体材料构成和材料粉体分布;尺寸:粉末颗粒度的上限和下线;粉体尺寸的分布图。形状:球形粉、非球形粉;具体的描述方式有投影面积、单方向最大尺寸等多种方式。密度:松装密度、振实密度等...
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锻件与铸件区别有什么 金属经过锻造加工后能改善其组织结构和力学性能。铸造组织经过锻造方法热加工变形后由于金属的变形和再结晶,使原来的粗大枝晶和柱状晶粒变为晶粒较细、大小均匀的等轴再结晶组织,使钢锭内原有的偏析、疏松、气孔、夹渣等压实和焊合,其组织变得更加紧密,提高了金属的塑性和力学性能。 一般说来,铸件的力学性能低于同材质的锻件力学性能。此外,锻造加工能保证金属纤维组织的连续性, 使锻件的纤维组织与锻件外形保持一致,金属流线完整,可保证零件具有良好的力学性能与长的使用寿命采用精密模锻、冷挤压、温挤压等工艺生产的锻件,都是铸件所无法比拟的。
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几天前,3D打印领域掀起了一波有关“卡内基·梅隆大学(CMU)最近进行的一项研究表明,当前的3D打印钛金属部件有可能存在着“致命缺陷”的讨论风潮。即便是铸造工艺,存在毛孔也实属正常。更何况,对于如何减少甚至消除粉末床金属3D打印技术所带来的毛孔的问题是科学家们一直努力的方向,包括调整加工参数,包括过程中工艺监测和质量控制等等。近日,卡内基·梅隆大学官方发布声明3DPI和3Dprint报道歪曲了校方的研究。在两家媒体作者都没有与卡内基·梅隆大学的Anthony Rollett教授沟通的情况下,两家媒体仅仅凭借学校发布的文章,在此基础上自我解读成Fatally flawed – 致命的缺陷。然而, 卡内基·梅隆大学所从事的研究并非是发现行业内人人皆知的肉眼很难察觉到的毛孔问题,而是希望通过调整加工工艺来减少和避免毛孔的发生。卡内基·梅隆大学最近的研究表明表明大多数3D打印钛孔隙率可以通过调整机器的工艺参数来消除。更少的毛孔意味着更强大、更可靠的终端部件。在卡耐基-梅隆大学的NextManufacturing中心,作为全球领先的增材制造研究中心之一,该中心将大量的数据用于分析,以获得更好的理解增材制造过程以及质量控制的能力。中心利用工程、科学、计算机科学学院的知识体系发展3D打印工艺新的思维方式:设计优化、材料的选择和表征、工艺...
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