[实用新型]3D打印材料有效
| 申请号: | 201520760522.1 | 申请日: | 2015-09-29 |
| 公开(公告)号: | CN205097549U | 公开(公告)日: | 2016-03-23 |
| 发明(设计)人: | 姜媛;孙志勇;王释纬 | 申请(专利权)人: | 京嘉联创(北京)新材料技术有限公司 |
| 主分类号: | B29C67/00 | 分类号: | B29C67/00;B22F3/115;B33Y70/00 |
| 代理公司: | 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙) 11371 | 代理人: | 毕强 |
| 地址: | 100000 北京市海*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 打印 材料 | ||
技术领域
本实用新型涉及3D打印技术领域,尤其是涉及一种3D打印材料。
背景技术
3D打印工艺,即快速成型技术的一种。它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或丝状热塑性材料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。常在模具制造、工业设计等领域被用于制造模型,后逐渐用于一些产品的直接制造,已经有使用这种技术打印而成的零部件。该技术在珠宝、鞋类、工业设计、建筑、工程和施工(AEC)、汽车、航空航天、牙科和医疗产业、教育、地理信息系统、土木工程、枪支以及其他领域都有所应用。
而在3D打印高分子材料工艺中,广泛采用FDM工艺。这种工艺是通过将丝状材料,如热塑性高分子材料或者金属材料,从加热的喷嘴熔融,然后挤出在设计位置。按照零件每一层的预定轨迹,以固定的速率进行熔体沉积。每完成一层,工作台上升一个层厚进行迭加沉积新的一层,如此反复最终实现零件的沉积成型。FDM工艺的关键是保持半流成型材料的温度刚好在熔点之上(比熔点高1℃左右)。其每一层片的厚度由挤出丝的直径决定,通常时0.25-0.50mm。
而现有FDM增材制造工艺所用材料的截面形状采用正圆形的连续的实心打印线,因此,需要打印头加热流道长、打印头温度高才能够将打印线熔融,并且打印头与打印线在轴线方向容易发生转动,引起打印误差,造成层间间隙,降低打印品强度。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供3D打印材料,以解决现有技术中存在的需要打印头加热流道长、打印头温度高才能够将打印线熔融,并且打印头与打印线在轴线方向容易发生转动,引起打印误差,造成层间间隙,降低打印品强度的技术问题。
本实用新型提供的一种3D打印材料,包括打印线;打印线的横截面呈多边形。
进一步地,打印线的横截面呈凸多边形。
进一步地,打印线的横截面成凹多边形。
进一步地,多边形为正多边形;正多边形的边数为3-32。
进一步地,打印线的长度为1-5000m,打印线的横截面的面积,沿打印线长度方向,其变化率为0.5%-50%;打印线的横截面的面积为1.5mm2-30mm2。
进一步地,打印线的连续相为热塑性材料。
进一步地,热塑性材料包括高分子材料、金属材料或者无机非金属材料中的一种。
进一步地,高分子材料包括共聚高分子材料、共混高分子材料和纤维增强高分子材料中的一种。
进一步地,金属材料包括汞、锌、铅、铝和铜中的一种;无机非金属材料包括NaOH、CuSO4(5H2O)、NaCl和Na2SO4中的一种。
进一步地,热塑性材料的熔点为-50℃-2000℃。
本实用新型提供的3D打印材料,将打印线的横截面制作成多边形,这样,增加了打印线的受热面积,从而使得打印线更加容易熔融,进而可以缩短加热流道且降低打印头温度,尽可能的降低打印线被氧化的可能性。另外,由于打印线的横截面呈多边形,所以,增加了打印头与打印线之间的摩擦力,使得打印线不易相对于打印头在轴向转动,使得打印头能够更加精准的控制打印线转动,提高了打印精度,减少了打印误差和层间间隙,提高打印制品强度。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型实施例提供的3D打印材料中的打印线的横截面呈三角形的结构示意图;
图2为本实用新型实施例提供的3D打印材料中的打印线的横截面呈凸四边形的结构示意图;
图3为本实用新型实施例提供的3D打印材料中的打印线的横截面呈凸五边形的结构示意图;
图4为本实用新型实施例提供的3D打印材料中的打印线的横截面呈凸六边形的结构示意图;
图5为本实用新型实施例提供的3D打印材料中的打印线的横截面呈凸八边形的结构示意图;
图6本实用新型实施例提供的3D打印材料中的打印线的横截面呈凹八变形的结构示意图;
图7本实用新型实施例提供的3D打印材料中的打印线的横截面呈棱形的结构示意图;
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