據(jù)CompositesWorld報道,復合材料專家Nathan Armstrong,原Motive Industries的創(chuàng)始人和總裁,一直在領導一個合作開發(fā)的3D打印技術項目,該技術可用連續(xù)增強型纖維材料生產復合材料零部件。
目前的增材制造系統(tǒng)只能使用非連續(xù)纖維產生增強復合材料部件,因此限制了3D打印技術在高性能的市場如航空航天、汽車賽車、機器人和醫(yī)療等方面的應用。
據(jù)Armstrong介紹,他正開發(fā)的技術采用一種專有工藝,這種工藝采用6軸3D打印機可以以任意角度打印,并使用最適合這種機器的熱塑性增強碳纖維長絲,制造最終的連續(xù)纖維結構體。該系統(tǒng)還可以將多個零件聯(lián)接成一個更復雜的部件。此外,額外的打印頭可以同時進行拼接和纖維編織。
雖然仍處于開發(fā)階段,Armstrong認為,這種3D打印技術將會改變具有復雜結構復合零部件的制造方式。用戶只需簡單地把他們的3D設計輸入Armstrong開發(fā)的軟件Feedback Loop,然后軟件經過針對纖維制造的迭代計算優(yōu)化將指令傳送到3D打印機上。“它跳過了整個傳統(tǒng)的工程設計過程中,產生了高度優(yōu)化的零件,材料浪費為零。”他說,“我相信這是未來的結構性復合材料部件的生產方式。
Armstrong估計在三到五年左右,這種結合了設計、3D打印的制造系統(tǒng)將進入市場。他目前正在尋求對這個項目軟件和財政方面的支持。
目前的增材制造系統(tǒng)只能使用非連續(xù)纖維產生增強復合材料部件,因此限制了3D打印技術在高性能的市場如航空航天、汽車賽車、機器人和醫(yī)療等方面的應用。
據(jù)Armstrong介紹,他正開發(fā)的技術采用一種專有工藝,這種工藝采用6軸3D打印機可以以任意角度打印,并使用最適合這種機器的熱塑性增強碳纖維長絲,制造最終的連續(xù)纖維結構體。該系統(tǒng)還可以將多個零件聯(lián)接成一個更復雜的部件。此外,額外的打印頭可以同時進行拼接和纖維編織。
雖然仍處于開發(fā)階段,Armstrong認為,這種3D打印技術將會改變具有復雜結構復合零部件的制造方式。用戶只需簡單地把他們的3D設計輸入Armstrong開發(fā)的軟件Feedback Loop,然后軟件經過針對纖維制造的迭代計算優(yōu)化將指令傳送到3D打印機上。“它跳過了整個傳統(tǒng)的工程設計過程中,產生了高度優(yōu)化的零件,材料浪費為零。”他說,“我相信這是未來的結構性復合材料部件的生產方式。
Armstrong估計在三到五年左右,這種結合了設計、3D打印的制造系統(tǒng)將進入市場。他目前正在尋求對這個項目軟件和財政方面的支持。