CN108995219A - 一种层厚可变的切片方法、3d打印方法及3d打印的产品 - Google Patents

一种层厚可变的切片方法、3d打印方法及3d打印的产品 Download PDF

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Abstract

本发明涉及增材制造技术领域内一种层厚可变的切片方法、3D打印方法及3D打印的产品,其中层厚可变的切片方法包括如下步骤:分析识别三维模型的内外轮廓每个切片位置相对切片方向的斜率角α,并确定同一切片位置处各斜率角α的最小值αmin;设定各内外轮廓部位对应的斜率角α的最小值αmin与切片层的厚度δ的函数关系,斜率角最小值αmin与切片层厚度δ成一次函数关系;确定整个产品三维模型各部位对应的各切片层的厚度。本发明的方法,根据产品轮廓不同,进行不同层厚的切片打印,可以消除等层厚切片产生的台阶效应,提高产品质量,并兼顾打印效率。

Description

一种层厚可变的切片方法、3D打印方法及3D打印的产品
技术领域
本发明涉及增材制造技术领域,特别涉及一种可变层厚的分层切片方法及其3D打印方法。
背景技术
3D打印起源于19世纪末的美国,又被称为三维打印或快速成型技术,由于当时技术条件的限制直到在20世纪80年代开始才得到进一步的发展与推广。经过几十年的发展与不断改进,3D打印技术已经从最早的光固化工艺,发展出熔融沉积成型工艺(FDM工艺)、选择性激光烧结技术(SLS工艺)、三维印刷工艺(3DP工艺)等多种制作快速成型产品的工艺。而其中运用激光烧结技术、熔融沉积成型技术的3D打印技术由于其无需机械加工和任何模具,就可以从计算机图形数据中直接生成各种零件,节省了生产成本与研发时间,大幅提高了生产效率,因而在机械零件、珠宝模具、定制版产品以及医学器官等多个领域都得到了最广泛的应用。
上述各类3D打印的共同特点是一种以数字三维模型文件为基础,运用切片技术将三维模型按一定的层厚切成若干层薄片,将三维实体转化为若干层二维打印的薄片堆叠而成,再运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。切片层厚是3D打印非常关键的一个参数,对打印效率、打印精度、表面质量等有很大的影响,由于3D打印的本质是若干个一定厚度的薄片叠加而成,在边界上会形成“台阶效应”。现有技术中的切片一般切片的各层厚度是固定的,如图1所示。理论上,切片层厚δ越薄,打印出来的实体越精细,精度越高,但效率也越低,随之成本也会升高;为了追求高效率与低成本可以增加切片厚度,但等厚度切片分层后,外轮廓斜率大的部位找印后 “台阶效率”明显,表面质量与精度会明显下降。目前市面上的各类3D打印技术与设备在打印特定的实体时均权衡上述因素之间的关系,采用最佳的、单一的层厚进行切片与打印,无法充分发挥设备的效率与精度。
发明内容
本发明针对现有技术中单一固定层厚切片及打印方法兼顾打印效率和精度的要求,提供一种层厚可变的三维模型的切片方法,以克服上述问题。
本发明的目的是这样实现的,一种层厚可变的三维模型的切片方法,依次包括如下步骤:
分析识别三维模型的内外轮廓每个切片位置相对切片方向的斜率角α,并确定同一切片位置处各斜率角α的最小值αmin
设定各内外轮廓部位对应的斜率角α的最小值αmin与切片层的厚度δ的函数关系,斜率角最小值αmin与切片层厚度δ成一次函数关系;
确定整个产品三维模型各部位对应的各切片层的厚度。
本发明的层厚可变的三维模型的切片方法,进行三维模型切片时,根据不同外轮廓部位相对切片方向的斜率角,设定不同的切片层厚度,为降低非竖直轮廓部位切片产生的“台阶效应”,将三维模型轮廓为竖直面的部位设置稍厚的切片厚度,以满足质量精度的同时提高效率;三维模型内外轮廓为斜面或曲面的地方减小切片厚度,以确保获得良好的表面质量及精度。本发明方法将三维实体进行多个不同厚度的分层切片,实现3D打印时效率与质量的双重保障,从而大幅提高设备打印效率,降低打印成本,为推进3D打印在各领域的产业化应用提供保障。
为精确确定斜率角与切片层厚的函数关系,所述斜率角最小值αmin与切片层的厚度δ的函数关系为δ=k*sinαmin,其中k的取值范围为0.1-1,打印质量要求越高k取值越小。
本发明还提供一种基于上述切片方法进行的层厚可变的3D打印方法,该方法包括上述层厚可变的切片方法和将切片文件输入3D打印设备进行分层打印的控制过程。
本发明的上述打印方法中的分层打印的控制过程依次包括如下步骤:
将层厚可变的切片文件导入3D打印设备的打印控制部件;
打印控制部件根据切片文件每层切片数据,调整工作台面的升降距离、铺料装置的铺料量和喷墨装置成型剂用量进行当前层的打印,直至完成整个产品的打印。
为进一步方便调整铺料量,所述铺料装置的铺料量的调整通过调整铺料装置的行走速度、铺料装置的振动频率、铺料装置的振幅和/或铺料装置的出料口径来实现。
为进一步方便调整喷墨量,所述喷墨装置成型剂用量的调整通过调整喷墨装置的行走速度、喷射频率、喷射电压和分辨率等来实现。
本发明还提供一种采用采用上述层厚可变的3D打印方法打印的3D打印的产品,该产品按上述层厚可变的切片方法分层切片后,按所切的层厚进行变层厚的3D打印而成,产品表面质量精细,无肉眼可见的台阶效应。
本发明最后一个目的,还提供一种实现上述层厚可变的3D打印方法的控制部件。
附图说明
图1为现有技术中固定层厚切片处理后的模型截面示意图。
图2为与切片方向垂直的截面轮廓示意图。
图3为采用本发明的层厚可变的三维模型的切片方法切片处理后模型截面示意图。
图4为本发明的层厚可变的3D打印方法的流程图。
具体实施方式
实施例1
本实施例的层厚可变的三维模型的切片方法,用于产品3D打印的三维模型切片中,具体包括如下步骤:
首先,将产品的三维模型输入三维切片软件中,三维切片软件分析识别三维模型的内外轮廓每个切片位置相对切片方向的斜率角,同一切片位置处以各斜率角α的最小值αmin为确定当前切片层厚度的依据;如图2所示为三维模型与切片方向垂直的其中一个截面的外轮廓,该三维模型的切片方向为水平方向,图中的外轮廓图形中,轮廓A和轮廓B与切片方向的斜率角分别为α1和α2,该截面方向的最小斜率角为α1,该部位三维模型的其它与切片方向垂直的截面的最小斜率角αi与α1求得最小值为αmin为27°,既为轮廓A和轮廓B对应的当前部位确定切片层厚度依据的最小斜率角αmin=27°;同理,轮廓C所在的切片厚度处为圆弧形截面,在该圆弧截面所在的切片厚度范围内,最小斜率角在αn=45°与90°之间递减,此处确定各切片层位置的最小斜率角αmin时需逐层按当前轮廓位置的最小斜率角分层确定;然后,根据各轮廓对应的最小斜率角αmin按公式δ=k*sinαmin分别确定各切片层的厚度, 此处δ的按0.5取值,δ=0.5*sin27°=0.23mm,所以轮廓A和轮廓B对应的三维模型的部位的切片层厚按0.23进行切片,其它斜率角为90°的部位按δ=0.5 mm的层厚进行切片;轮廓C对应的三维模型的切层高度范围内的切片从弧形轮廓的上边缘至中心斜率角为90°的高度处切片层厚从δ=0.5*sin45°=0.35 mm~0.5mm递增,然后再从中心向下边缘切片层厚从0.5 mm~0.35mm递减,至此,三维模型各切片位置对应的切片层厚已经确定;最后,按上述过程确定的各切片位置的切片层厚对三维模型进行切片,切片结果如图3所示,并将切片数据存储为.cli格式的层厚可变的切片文件,再装将.cli格式的切片文件处理为.bmp格式的切片文件。
本发明的层厚可变的三维模型的切片方法,进行三维模型切片时,根据不同外轮廓部位相对切片方向的斜率角,设定不同的切片层厚度,为降低非竖直轮廓部位切片产生的“台阶效应”,将三维模型轮廓为竖直面的部位设置稍厚的切片厚度,以满足质量精度的同时提高效率;三维模型内外轮廓为斜面或曲面的地方减小切片厚度,以确保获得良好的表面质量及精度。本发明方法通过将单个三维实体设置多种可变层厚的切片方法,实现3D打印时效率与质量的双重保障,从而大幅提高设备打印效率,降低打印成本,为推进3D打印在各领域的产业化应用提供保障。
实施例2
本实施例为在实施例1的基础上继续进行层厚可变的3D打印方法,如图4所示,将实施例1所得的bmp格式的切片文件输入3D打印设备进行分层打印的控制的具体过程为:
第一步,将实施例得到的层厚可变bmp格式的切片文件导入3D打印设备的打印控制部件;
第二步,打印控制部件根据切片文件每层切片数据,调整工作台面的升降距离、铺料装置的铺料量和喷墨装置成型剂用量进行当前层的打印,直至完成整个产品的打印;本步中,为进一步方便调整铺料量,铺料装置的铺料量的调整通过调整铺料装置的行走速度、铺料装置的振动频率、铺料装置的振幅和/或铺料装置的出料口径来实现; 为进一步方便调整喷墨量,喷墨装置成型剂用量的调整通过调整喷墨装置的行走速度、喷射频率、喷射电压和分辨率等来实现。
通过本实施例的3D 打印方法打印的产品,表面质量精细,无肉眼可见的台阶效应。
本发明的上述层厚可变的三维模型的切片方法和打印方法,适用于各类工业产品的3DP铺粉打印、FDM熔融沉积成型打印和烧结技术、SLS 选择性激光烧结技术的切片控制技术中。

Claims (8)

1.一种层厚可变的切片方法,用于产品3D打印的三维模型的分层切片,其特征在于,包括如下步骤:
分析识别三维模型的内外轮廓每个切片位置相对切片方向的斜率角α,并确定同一切片位置处各斜率角α的最小值αmin
设定各内外轮廓部位对应的斜率角α的最小值αmin与切片层的厚度δ的函数关系,斜率角最小值αmin与切片层厚度δ成一次函数关系;
确定整个产品三维模型各部位对应的各切片层的厚度。
2.根据权利要求1所述的层厚可变的切片方法,其特征在于,所述斜率角最小值αmin与切片层的厚度δ的函数关系为δ=k*sinαmin,其中k的取值范围为0.1-1,打印质量要求越高k取值越小。
3.一种层厚可变的3D打印方法,其特征在于,包括权利要求1或2所述的层厚可变的切片方法和将切片文件输入3D打印设备进行分层打印的控制过程。
4.根据权利要求3所述的层厚可变的3D打印方法,其特征在于,所述分层打印的控制过程包括如下步骤:
将层厚可变的切片文件导入3D打印设备的打印控制部件;
打印控制部件根据切片文件每层切片数据,调整工作台面的升降距离、铺料装置的铺料量和喷墨装置成型剂用量进行当前层的打印,直至完成整个产品的打印。
5.根据权利要求4所述的层厚可变的3D打印方法,其特征在于,所述铺料装置的铺料量的调整通过调整铺料装置的行走速度、铺料装置的振动频率、铺料装置的振幅和/或铺料装置的出料口径来实现。
6.根据权利要求4所述的层厚可变的3D打印方法,其特征在于,所述喷墨装置成型剂用量的调整通过调整喷墨装置的行走速度、喷射频率、喷射电压和分辨率等来实现。
7.一种3D打印产品,其特征在于,所述3D打印产品由权利要求3-6任意一项所述的层厚可变的3D打印方法制成。
8.一种变层厚打印的3D打印设备,其特征在于,所述3D打印设备上设有实现权利要求3-6任意一项所述的层厚可变的3D打印方法的控制部件。
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Cited By (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110216380A (zh) * 2019-05-31 2019-09-10 河南科技大学 一种预置焊丝后重熔的增材制造方法
WO2019228278A1 (zh) * 2018-05-31 2019-12-05 共享智能铸造产业创新中心有限公司 一种层厚可变的切片方法、3d打印方法及3d打印的产品
CN111016179A (zh) * 2019-12-02 2020-04-17 西安铂力特增材技术股份有限公司 一种基于增材制造的变层厚剖分计算方法
CN112008980A (zh) * 2020-02-24 2020-12-01 清锋(北京)科技有限公司 一种3d打印模型处理方法及系统
CN112477486A (zh) * 2020-11-27 2021-03-12 苏州铼赛智能科技有限公司 浮雕模型的切片数据处理方法、系统及3d打印方法
CN112549553A (zh) * 2020-10-27 2021-03-26 共享智能铸造产业创新中心有限公司 3d打印方法及3d打印机
CN112743040A (zh) * 2019-10-29 2021-05-04 共享智能铸造产业创新中心有限公司 3d打印方法、打印机及储存介质
CN113043597A (zh) * 2021-03-01 2021-06-29 武汉理工大学 分区域切片方法、3d打印方法、装置和存储介质
CN113119455A (zh) * 2021-04-29 2021-07-16 杭州捷诺飞生物科技股份有限公司 3d打印设备及3d打印系统
CN113134629A (zh) * 2021-04-21 2021-07-20 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所 一种基于多段耦合调控性能的激光增材制造方法
CN113275601A (zh) * 2021-05-20 2021-08-20 王祥宇 一种变层厚扫描的切片方法
CN113306151A (zh) * 2021-06-09 2021-08-27 深圳市汉森软件有限公司 3d打印分层处理方法、装置、设备及存储介质
CN113996884A (zh) * 2021-11-26 2022-02-01 西南交通大学 弯曲空心结构件电弧熔丝增材制造方法
CN114179352A (zh) * 2021-11-15 2022-03-15 华中科技大学 一种基于有限元网格驱动的结构件的增材制造方法
CN114799205A (zh) * 2021-01-21 2022-07-29 中航迈特粉冶科技(北京)有限公司 一种零件增材制造方法、设备及计算机存储介质
CN115430844A (zh) * 2022-11-09 2022-12-06 四川工程职业技术学院 一种变层厚金属零件激光选区熔化成形方法
CN116512603A (zh) * 2023-07-03 2023-08-01 易加三维增材技术(杭州)有限公司 零件打印方法、装置、电子设备及非易失性存储介质
CN116872499A (zh) * 2023-08-03 2023-10-13 武汉必盈生物科技有限公司 一种可变层高的3d打印方法及系统

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3858519A1 (en) * 2020-01-29 2021-08-04 Siemens Aktiengesellschaft 3d printing method and tool
CN112475320B (zh) * 2020-09-28 2023-05-16 西安增材制造国家研究院有限公司 一种多螺旋切片方法
WO2022132461A1 (en) * 2020-12-14 2022-06-23 Entegris, Inc. Multi-layer composites with varied layer thicknesses, and related methods
CN113136646B (zh) * 2021-03-01 2022-09-09 西安理工大学 一种个性化定制护具产品的方法
CN113560597A (zh) * 2021-05-31 2021-10-29 东方电气集团东方电机有限公司 一种水轮机转轮增减材复合制造方法
CN113477943B (zh) * 2021-07-21 2022-11-08 西安赛隆增材技术股份有限公司 一种金属材料的增材制造方法
CN113681898B (zh) * 2021-09-17 2023-03-21 珠海赛纳三维科技有限公司 三维物体打印方法、数据处理装置及计算机设备
CN113865958A (zh) * 2021-09-22 2021-12-31 卡尔蔡司(上海)管理有限公司 制造三维结构的方法
CN114491993B (zh) * 2022-01-11 2023-04-14 深圳快造科技有限公司 数据处理方法、装置、服务器及存储介质
WO2023162890A1 (ja) * 2022-02-22 2023-08-31 キョーラク株式会社 造形物及びその製造方法、造形データの作成方法
CN114734060A (zh) * 2022-04-18 2022-07-12 深圳市华阳新材料科技有限公司 一种铺粉打印方法
CN114850497A (zh) * 2022-05-19 2022-08-05 深圳市华阳新材料科技有限公司 一种交替成形打印方法
CN116100808B (zh) * 2023-01-05 2024-04-19 南京航空航天大学 一种基于动态轮廓偏置离散的空间曲面打印路径规划方法
CN116275113B (zh) * 2023-04-21 2023-10-20 北京易加三维科技有限公司 变层厚金属3d打印方法及系统
CN117681438B (zh) * 2024-02-02 2024-04-05 北京航空航天大学 基于灰度调控的3d打印矫治器的方法和系统

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1995005935A1 (en) * 1993-08-20 1995-03-02 Alfredo De Angelis Three-dimensional rapid prototyping
CN104708824A (zh) * 2015-03-12 2015-06-17 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 一种保留模型特征的3d打印自适应切片方法
CN106915076A (zh) * 2017-05-12 2017-07-04 西安理工大学 一种适用于熔融沉积成型的分层厚度设计方法
CN107336433A (zh) * 2017-07-13 2017-11-10 武汉工程大学 一种3d打印自适应厚度分层方法
US20170326805A1 (en) * 2016-05-10 2017-11-16 Xerox Corporation Electrostatic 3-d printer controlling layer thickness using feedback loop to transfer device

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5596504A (en) * 1995-04-10 1997-01-21 Clemson University Apparatus and method for layered modeling of intended objects represented in STL format and adaptive slicing thereof
JP2728059B2 (ja) * 1995-10-06 1998-03-18 日本電気株式会社 反射型液晶表示装置
JP3570138B2 (ja) * 1997-01-28 2004-09-29 松下電工株式会社 三次元光造形用データ作成方法
JP3873571B2 (ja) * 2000-03-28 2007-01-24 松下電工株式会社 光造形機用データ作成方法及びその装置
JP2002067171A (ja) * 2000-08-25 2002-03-05 Canon Inc 目的物生成装置、目的物生成方法、及び記憶媒体
JP2007093996A (ja) * 2005-09-28 2007-04-12 Sharp Corp 表示装置の駆動回路、表示装置および表示装置の駆動方法
JP3970914B1 (ja) * 2006-06-30 2007-09-05 飛騨フォレスト株式会社 シート状積層体の製造方法
JP4518168B2 (ja) * 2008-03-21 2010-08-04 富士ゼロックス株式会社 関連文書提示システム及びプログラム
DE102008031926A1 (de) * 2008-07-08 2010-01-14 Bego Medical Gmbh Verfahren zum schichtweisen Herstellen stark geneigter Flächen
US10186073B2 (en) * 2012-07-31 2019-01-22 Sony Interactive Entertainment Inc. Image processing device, image processing method, and data structure of image file
CN103934569B (zh) * 2014-04-28 2016-01-20 南京先进激光技术研究院 一种基于选择性激光烧结的分层切片方法
CN104503711B (zh) * 2014-11-17 2017-10-20 杭州先临三维科技股份有限公司 一种3d打印的自适应分层方法
JP2016124230A (ja) * 2015-01-06 2016-07-11 ローランドディー.ジー.株式会社 3次元造形物の形状判定装置、および、それを備えた3次元造形装置
JP2018012227A (ja) * 2016-07-20 2018-01-25 大和マーク株式会社 寄木材の製造方法、寄木材、及び寄木製品
CN106547969B (zh) * 2016-11-02 2019-05-28 浙江大学 一种基于t样条曲面的三维打印切片方法
CN106671422B (zh) * 2016-12-20 2019-05-17 华南理工大学 一种制备生物支架的自适应直接切片方法
CN108995219B (zh) * 2018-05-31 2021-04-20 共享智能铸造产业创新中心有限公司 一种层厚可变的切片方法、3d打印方法及3d打印的产品

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1995005935A1 (en) * 1993-08-20 1995-03-02 Alfredo De Angelis Three-dimensional rapid prototyping
CN104708824A (zh) * 2015-03-12 2015-06-17 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 一种保留模型特征的3d打印自适应切片方法
US20170326805A1 (en) * 2016-05-10 2017-11-16 Xerox Corporation Electrostatic 3-d printer controlling layer thickness using feedback loop to transfer device
CN106915076A (zh) * 2017-05-12 2017-07-04 西安理工大学 一种适用于熔融沉积成型的分层厚度设计方法
CN107336433A (zh) * 2017-07-13 2017-11-10 武汉工程大学 一种3d打印自适应厚度分层方法

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
周伟民,黄萍: "《3D打印:智造梦工厂》", 31 January 2018, 上海科学普及出版社 *
武马群: "《计算机原理》", 30 September 2002, 高等教育出版社 *
王运赣,王宣: "《3D打印技术》", 31 May 2014, 华中科技大学出版社 *
陈国清: "《选择性激光熔化3D打印技术》", 30 September 2016, 西安电子科技大学出版社 *

Cited By (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019228278A1 (zh) * 2018-05-31 2019-12-05 共享智能铸造产业创新中心有限公司 一种层厚可变的切片方法、3d打印方法及3d打印的产品
CN110216380A (zh) * 2019-05-31 2019-09-10 河南科技大学 一种预置焊丝后重熔的增材制造方法
CN112743040A (zh) * 2019-10-29 2021-05-04 共享智能铸造产业创新中心有限公司 3d打印方法、打印机及储存介质
CN112743040B (zh) * 2019-10-29 2023-09-08 共享智能装备有限公司 3d打印方法、打印机及储存介质
CN111016179B (zh) * 2019-12-02 2021-11-23 西安铂力特增材技术股份有限公司 一种基于增材制造的变层厚剖分计算方法
CN111016179A (zh) * 2019-12-02 2020-04-17 西安铂力特增材技术股份有限公司 一种基于增材制造的变层厚剖分计算方法
CN112008980A (zh) * 2020-02-24 2020-12-01 清锋(北京)科技有限公司 一种3d打印模型处理方法及系统
CN112549553A (zh) * 2020-10-27 2021-03-26 共享智能铸造产业创新中心有限公司 3d打印方法及3d打印机
CN112549553B (zh) * 2020-10-27 2023-03-10 共享智能装备有限公司 3d打印方法及3d打印机
CN112477486A (zh) * 2020-11-27 2021-03-12 苏州铼赛智能科技有限公司 浮雕模型的切片数据处理方法、系统及3d打印方法
CN112477486B (zh) * 2020-11-27 2022-09-13 苏州铼赛智能科技有限公司 浮雕模型的切片数据处理方法、系统及3d打印方法
WO2022110255A1 (zh) * 2020-11-27 2022-06-02 苏州铼赛智能科技有限公司 浮雕模型的切片数据处理方法、系统及3d打印方法
CN114799205A (zh) * 2021-01-21 2022-07-29 中航迈特粉冶科技(北京)有限公司 一种零件增材制造方法、设备及计算机存储介质
CN113043597A (zh) * 2021-03-01 2021-06-29 武汉理工大学 分区域切片方法、3d打印方法、装置和存储介质
CN113043597B (zh) * 2021-03-01 2022-02-08 武汉理工大学 分区域切片方法、3d打印方法、装置和存储介质
CN113134629A (zh) * 2021-04-21 2021-07-20 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所 一种基于多段耦合调控性能的激光增材制造方法
CN113119455A (zh) * 2021-04-29 2021-07-16 杭州捷诺飞生物科技股份有限公司 3d打印设备及3d打印系统
CN113275601A (zh) * 2021-05-20 2021-08-20 王祥宇 一种变层厚扫描的切片方法
CN113306151A (zh) * 2021-06-09 2021-08-27 深圳市汉森软件有限公司 3d打印分层处理方法、装置、设备及存储介质
CN114179352A (zh) * 2021-11-15 2022-03-15 华中科技大学 一种基于有限元网格驱动的结构件的增材制造方法
CN113996884A (zh) * 2021-11-26 2022-02-01 西南交通大学 弯曲空心结构件电弧熔丝增材制造方法
CN115430844A (zh) * 2022-11-09 2022-12-06 四川工程职业技术学院 一种变层厚金属零件激光选区熔化成形方法
CN116512603A (zh) * 2023-07-03 2023-08-01 易加三维增材技术(杭州)有限公司 零件打印方法、装置、电子设备及非易失性存储介质
CN116872499A (zh) * 2023-08-03 2023-10-13 武汉必盈生物科技有限公司 一种可变层高的3d打印方法及系统
CN116872499B (zh) * 2023-08-03 2023-12-19 武汉必盈生物科技有限公司 一种可变层高的3d打印方法及系统

Also Published As

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Kumar et al. Comparative study on the influence of tool path variation in Fused Deposition Modeling Machine

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