什么是FDM技術?
FDM技術是將絲狀的熱熔性材料加熱融化,同時三維噴頭在計算機的控制下,根據截面輪廓信息,將材料選擇性地涂敷在工作臺上的技術。
一層成型完成后,機器工作臺下降一個高度(即分層厚度)再成型下一層,直至形成整個實體造型。其成型材料種類多,成型件強度高、精度較高,主要適用于成型小塑料件。
熔融沉積又叫熔絲沉積,它是將絲狀熱熔性材料加熱融化,通過帶有一個微細噴嘴的噴頭擠噴出來。熱熔材料融化后從噴嘴噴出,沉積在制作面板或者前一層已固化的材料上,溫度低于固化溫度后開始固化,通過材料的層層堆積形成最終成品。
在3D打印技術中,FDM的機械結構最簡單,設計也最容易,制造成本、維護成本和材料成本也最低,因此也是在家用的桌面級3D打印機中使用得最多的技術。
擴展資料
FDM技術的優勢在于制造簡單,成本低廉,但是桌面級的FDM打印機,由于出料結構簡單,難以精確控制出料形態與成型效果,同時溫度對于FDM成型效果影響非常大,而桌面級FDM 3D打印機通常都缺乏恒溫設備。
因此基于FDM的桌面級3D打印機的成品精度通常為0.3mm-0.2mm,少數高端機型能夠支持0.1mm層厚,但是受溫度影響非常大,成品效果依然不夠穩定。
此外,大部分FDM機型制作的產品邊緣都有分層沉積產生的“臺階效應”,較難達到所見即所得的3D打印效果,所以在對精度要求較高的快速成型領域較少采用FDM。
參考資料來源:百度百科-FDM技術
3D打印fdm技術的工作原理?
FDM是什么意思啊?
FDM即頻分多路復用,也叫分頻多任務,是一種將多路基帶信號調制到不同頻率載波上再進行疊加形成一個復合信號的多路復用技術。
FDM被用于在最終調制到載波上之前合并多路信號。在這種情況下,所載信號被認為是次載波。立體聲調頻(stereo FM)傳輸就是這樣一個例子:38KHz次載波被用于在復合信號頻率調制之前從中央左右合并信道中分離出左右不同的信號。
擴展資料:
歷史上,電話網絡曾使用FDM技術在單個物理電路上傳輸若干條語音信道。這樣,12路語音信道被調制到載波上各自占據4KHz帶寬。這路占據60-108KHz頻段的復合信號被認為是一個組。
反過來,五個這樣的信號組本身被同樣的方法多路復用到一個超級組中,這個組包含60條語音信道。進一步甚至有更高層次的多路復用,這樣使得單個電路中傳輸幾千條語音信道成為可能。
參考資料來源:百度百科——FDM
FDM3D打印具有哪些優點?
FDM的簡介
FDM:頻分多路復用。
復用路數的多少主要取決于允許帶寬和費用。頻分復用的主要優點是復用路數多、分路方便,因此是目前模擬通信中最主要的一種復用方式,特別是在有線和微波通信系統中獲得廣泛應用,缺點是設備龐大、復雜。
頻分復用使用于兩大城市間的固定通信。頻分復用的另一個缺點是不可避免出現路間干擾,主要原因是系統中存在非線性。例如,多路信號通過公用的放大器時由于非線性失真會引起各路信號頻譜交叉重疊,這樣就帶來路間干擾,在傳輸話音信號時產生可懂串話。另外頻分復用還可以節省功率。實驗表明,N路話音信號進行復用時,所需功率不是單個消息所需功率的N倍,而是N開方倍,這時只有1%的時間過載。
fdm3d打印機的工作原理是什么?
fdm通常使用高溫將材料熔化為液體,通過壓印頭的擠壓固化,最終在三維空間中形成三維物體。
fdm機械裝置主要包括噴頭和送絲器、運動機構、加熱工作室、工作臺5個部分。熔積法的材料分為模制材料和支撐材料。
通過熱水器的擠出頭將低熔點絲狀物質熔化成液體,熔化的熱塑料絲通過噴出頭被擠出,擠出頭沿著零件各截面的輪廓正確移動,擠出半流動的熱塑料材料沉積成正確的實際零件薄層,復蓋在已完成的零件上,在1/10s內迅速凝固,每完成一層成形,工作臺就會降低一層的高度,噴出頭進行下一層的掃描噴出,反復堆積到最后一層,從底層到頂層堆積到實體模型和零件。
比如下圖,首先,線材從進料口進入打印機;經過傳動裝置,線材被進料齒輪送入加熱管;線材在190℃-210℃的加熱管中熱熔;熱熔的流體從噴嘴中被擠出。
然后,步進電機根據預輸入的數據移動,驅動絲杠運行,控制噴嘴按軌跡移動。
最后,熱熔的流體在成形平臺上凝固成形。
縱維立方fdm3d打印機的工作原理其實很簡單,由于工藝的特點,已經廣泛地應用于制造行業。
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