兩者都與金屬工藝兼容,包括LPBF、EBM、粉末粘合、DED甚至納米顆粒噴射。它們也可以與陶瓷和聚合物一起使用,盡管程度不同。這兩種方法都有很多優(yōu)點,包括強化材料、使其更易于加工以及改善其性能。基本上,兩種技術(shù)都是用于優(yōu)化組件,但具體過程和結(jié)果有所不同。
流變學(xué)的概念是指研究流體的物理學(xué)分支。更具體地說,它分析材料流動或變形時的行為,即它們?nèi)绾螌κ┘拥牧驊?yīng)力做出反應(yīng)。盡管流變學(xué)適用于廣泛的科學(xué)和技術(shù)學(xué)科,但在3D打印背景下,它對于某些制造技術(shù)變得至關(guān)重要。它使得了解和控制所用材料(例如塑料甚至水凝膠)在層的連續(xù)疊加過程中的行為成為可能。
傳統(tǒng)制造仍然是大規(guī)模生產(chǎn)的方法,但它面臨著可持續(xù)性、設(shè)計靈活性和材料效率方面的挑戰(zhàn)。盡管如此,其以低成本大量生產(chǎn)的能力在許多情況下仍然是無與倫比的。創(chuàng)新和適應(yīng)現(xiàn)代要求的需求正在推動增材制造等工藝改進(jìn)技術(shù)的采用。了解兩全其美的重要性,我們在此探討增材制造與其他生產(chǎn)方法相輔相成的 8 個原因。
今天我們要強調(diào)一個關(guān)鍵元素:異丙醇。該盟友受到專業(yè)人士和初學(xué)者的一致好評,在維護(hù)3D打印機和清潔打印件方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。讓我們一起探索它的特點、優(yōu)勢和局限性