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Updated: Jul 5, 2025

06:15
Interactive Molecular Model Assembly with 3D Printing
Published on: August 13, 2020
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用于FDM3D打印聚合物的微机械模型:一篇评论
Rowin J M Bol1, Branko Šavija1
1Microlab, Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Delft University of Technology, Stevinweg 1, 2628 CN Delft, The Netherlands.
Polymers
|January 17, 2024
概括
聚合沉积建模 (FDM) 3D打印由于层层沉积,可以创建异型零件. 打印过程参数显著影响FDM零件的微观结构异质性和机械性能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 机械工程 机械工程
- 制造业 制造技术 制造技术
背景情况:
- 增材制造 (AM),特别是化丝制造 (FFF) 或化沉积建模 (FDM),对于3D热塑性零件生产越来越受欢迎.
- 增材制造工艺的层次性本质上引入了印刷元件中的异构性和微观结构异质性 (例如,空隙,毛孔).
- 了解印刷工艺参数对这些异质性和随后的机械性能的影响对于FDM应用至关重要.
研究的目的:
- 确定影响FDM3D打印聚合物的微机组合的关键打印过程参数.
- 要归因于这些参数对打印件特征性机械性能的影响.
- 审查有关FDM打印部件的当前几何,数值和实验分析.
主要方法:
- 在FDM中识别关键打印过程参数的文献综述.
- 分析识别的参数与微观结构特征之间的关系.
- 检查这些特征对机械性能的影响.
- 对FDM零件现有的几何,数值和实验分析技术的审查.
主要成果:
- 特定的印刷工艺参数被确定为FDM部件微结构异质的主要贡献者.
- 这些异质性受到工艺参数的影响,会对3D打印组件的机械性能产生负面影响.
- 该综述综合了通过几何,数值和实验方法分析FDM部件的当前知识.
结论:
- 打印过程参数是FDM3D打印部件微结构组成和机械性能的关键决定因素.
- 需要进一步的研究,将微结构建模与几何,数值和实验分析相结合.
- 优化打印参数对于减轻异构性和提高FDM组件的机械完整性至关重要.

