“對于那些只需要對幾何形狀做細微改變,但這些改變又大到足以使制造商需要修改模具和模型的部件,毫無疑問這改變了其制造格局。”
自從近 150 年前發明注塑成型以來,其一直是制造業關鍵技術。
多年來,隨著可溶式醋酸纖維素、螺桿注塑機、氣體輔助注塑成型工藝以及大范圍材料的選擇的發明,這一工藝已經得到了顯著的改良。
注塑成型制造已經從簡單的物體(如紐扣和梳子)發展到幾乎每個行業的各種復雜產品,包括汽車、航天、醫療保健、消費品、建筑、包裝等等。
但是,關于注塑成型的有一件事始終沒有改變:對模具加工的需求。雖然 CNC 和 3D 打印技術的進步使其得到了簡化和加速,但日益復雜的注塑模具加工工藝仍耗時數周甚至數月。
30年前,Chuck Hull就設想了Figure 4如何使部件極為快速地生產。
現在,各領域取得的進步使數字化生產成為可能。
高精度的Figure 4技術
Figure 4技術是一種無模具、可大規模擴展的增材制造工藝,可加速并簡化塑料部件的生產。
這一數字化方法使設計能夠無需模具加工即從CAD 直接進行到制造端,促進了部件設計的即時迭代,加速了無需重新換模即從生產到新設計的過渡,并可快速制造對傳統注塑成型來說過于復雜的部件。
新材料帶來變革
Figure 4技術帶來的加工速度能夠利用壽命較短的活性材料,從而生產具有多種機械性能的功能部件,例如用于熱塑塑料的部件。
與我們其他光固化3D打印不同,Figure 4能夠制造具有韌性、耐用性、生物相容性、較高的熱變形溫度甚至彈性體特性的混合材料(多模聚合)部件。
直接數字化生產的關鍵材料包括 Figure 4 PRO-BLK 10、Figure 4 HI TEMP 300-AMB、Figure 4 MED-WHT 10 和 Figure 4 MEDAMB 10。
Figure 4 PRO-BLK 10
Figure 4 MEDAMB 10
像 Figure 4 EGGSHELL-AMB 10 和 Figure 4 JCAST-GRN 10 這樣的材料為支持生產流程提供了極好的選擇,分別為硅膠鑄造和金屬熔模鑄造提供了一條快速精確的模具路線。
這為耐用品、汽車、航天、醫療保健等領域的新型終端應用打開了大門。
無模具數字化生產如何工作
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自動化階段減少了人為干預
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通過機械臂連接的基于投影的增材制造陣列
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以利用工業 4.0 實踐和標準為架構
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可大規模擴展,可在自動化生產線上運行
Figure 4 技術引入的數字化生產流程,由直接生產的每一步所需的離散模塊組成。Figure 4 打印可自動化進行,減少了人為干預的需求。
Figure 4技術是如此之快,3D Systems 將這一數字生產過程描述為“動作”或“速度”。根據幾何形狀和材料的不同,3D 物體可從 2D 平面上拔地而起,速度以每分鐘毫米計算。
根據使用中的 Figure 4配置的不同,機械臂通過主要和次要工藝步驟完成部件的生產,從而實現部件的流程化生產。
在Figure 4生產平臺中,機械臂將部件從樹脂桶中快速拉出,并完成洗滌、干燥和固化操作。
數字檢測也可以集成到 Figure 4 中,從而使所需的傳感器和數據捕獲能夠利用工業 4.0 實踐和策略。
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