CN111823579A - 一种基于三维动画高清打印系统及方法 - Google Patents

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王定炜
徐文龙
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    • B29C64/00Additive manufacturing, i.e. manufacturing of three-dimensional [3D] objects by additive deposition, additive agglomeration or additive layering, e.g. by 3D printing, stereolithography or selective laser sintering
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Abstract

本发明公开了一种基于三维动画高清打印系统及方法,包括以下步骤:S1:建模:通过计算机建模软件进行建模,将建成的三维模型分区成逐层的截面;S2:设置格式:将S1中建模保存的文件设置STL文件格式,通过PLY进行扫描生产VRML或WRL文件的全彩打印的输入文件;S3:切片处理:打印机通过读取S2输入文件中横截面信息,用粉状的材料将这些截面逐层打印出来,然后再将各层截面粘合起来制造出一个实体;S4:精处理:将S3中打印出来的物体通过表面打磨,得出成品。本发明能够对3D打印的原料进行异味去除,提高实体的精度和美观度,提高了整体的实用性,通过对打印系统的优化,整体进行流程的简约化,降低了生产成本。

Description

一种基于三维动画高清打印系统及方法
技术领域
本发明涉及3D打印技术领域,尤其涉及一种基于三维动画高清打印系统及方法。
背景技术
3D打印(3DP)即快速成型技术的一种,又称增材制造,它是一种以数字模型文件为基础,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。
3D打印通常是采用数字技术材料打印机来实现的。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。
现有的3D打印过程中,一些原料的制造工艺往往是通过SLS、SLA、SHS、LOM等等进行处理,但这些处理方式的表面较为粗糙,原料容易残留较多的气味,部分工件精度较低,为此,我们提出了一种基于三维动画高清打印系统及方法。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种基于三维动画高清打印系统及方法。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种基于三维动画高清打印系统及方法,包括以下步骤:
S1:建模:通过计算机建模软件进行建模,将建成的三维模型分区成逐层的截面;
S2:设置格式:将S1中建模保存的文件设置STL文件格式,通过PLY进行扫描生产VRML或WRL文件的全彩打印的输入文件;
S3:切片处理:打印机通过读取S2输入文件中横截面信息,用粉状的材料将这些截面逐层打印出来,然后再将各层截面粘合起来制造出一个实体;
S4:精处理:将S3中打印出来的物体通过表面打磨,得出成品。
优选的,所述粉状材料采用SLS方法处理形成。
优选的,所述粉状材料内加入吸附剂和色素。
优选的,所述粉状材料、吸附剂和色素加入比例为1:0.15:0.05。
一种基于三维动画高清打印系统,包括3D打印机,所述3D打印机的输出端连接有控制系统、驱动系统、数据处理系统、输入输出系统、电源系统。
优选的,所述驱动系统包括驱动电机,输入输出系统连接有电脑。
优选的,所述控制系统包括位置补偿表、位置控制器、升降速控制器、转速反馈及失步检测、转速检测及位置检测、信号转换器、步进电动机驱动器、PLG、步进电动机。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明能够对3D打印的原料进行异味去除,提高实体的精度和美观度,提高了整体的实用性,通过对打印系统的优化,整体进行流程的简约化,降低了生产成本。
附图说明
图1为本发明提出的一种基于三维动画高清打印系统及方法的系统示意图。
图2为本发明提出的一种基于三维动画高清打印系统及方法的控制系统示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
一种基于三维动画高清打印系统及方法,包括以下步骤:
S1:建模:通过计算机建模软件进行建模,将建成的三维模型分区成逐层的截面;
S2:设置格式:将S1中建模保存的文件设置STL文件格式,通过PLY进行扫描生产VRML或WRL文件的全彩打印的输入文件;
S3:切片处理:打印机通过读取S2输入文件中横截面信息,用粉状的材料将这些截面逐层打印出来,然后再将各层截面粘合起来制造出一个实体;
S4:精处理:将S3中打印出来的物体通过表面打磨,得出成品。
所述粉状材料采用SLS方法处理形成,所述粉状材料内加入吸附剂和色素,所述粉状材料、吸附剂和色素加入比例为1:0.15:0.05。
参照图1-2,一种基于三维动画高清打印系统,包括3D打印机,所述3D打印机的输出端连接有控制系统、驱动系统、数据处理系统、输入输出系统、电源系统,所述驱动系统包括驱动电机,输入输出系统连接有电脑,所述控制系统包括位置补偿表、位置控制器、升降速控制器、转速反馈及失步检测、转速检测及位置检测、信号转换器、步进电动机驱动器、PLG、步进电动机。
其中,通过步进电动机驱动器对步进电动机进行驱动,PLG的输出端连接有转速检测及位移检测,转速检测及位移检测的输出端连接有转速反馈及失步检测,转速反馈及失步检测的输出端连接有位置控制器,位置控制器的输出端连接有升降速控制器,升降速控制器的输出端连接有信号转换器,信号转换器的输出端连接有步进电动机驱动器和转速反馈及失步检测。
工作原理:
S1:建模:通过计算机建模软件进行建模,将建成的三维模型分区成逐层的截面;
S2:设置格式:将S1中建模保存的文件设置STL文件格式,通过PLY进行扫描生产VRML或WRL文件的全彩打印的输入文件;
S3:切片处理:打印机通过读取S2输入文件中横截面信息,用粉状的材料将这些截面逐层打印出来,然后再将各层截面粘合起来制造出一个实体;
S4:精处理:将S3中打印出来的物体通过表面打磨,得出成品。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种基于三维动画高清打印方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:建模:通过计算机建模软件进行建模,将建成的三维模型分区成逐层的截面;
S2:设置格式:将S1中建模保存的文件设置STL文件格式,通过PLY进行扫描生产VRML或WRL文件的全彩打印的输入文件;
S3:切片处理:打印机通过读取S2输入文件中横截面信息,用粉状的材料将这些截面逐层打印出来,然后再将各层截面粘合起来制造出一个实体;
S4:精处理:将S3中打印出来的物体通过表面打磨,得出成品。
2.根据权利要求1所述的一种基于三维动画高清打印方法,其特征在于,所述粉状材料采用SLS方法处理形成。
3.根据权利要求2所述的一种基于三维动画高清打印系统及方法,其特征在于,所述粉状材料内加入吸附剂和色素。
4.根据权利要求3所述的一种基于三维动画高清打印系统及方法,其特征在于,所述粉状材料、吸附剂和色素加入比例为1:0.15:0.05。
5.一种基于三维动画高清打印系统,包括3D打印机,其特征在于,所述3D打印机的输出端连接有控制系统、驱动系统、数据处理系统、输入输出系统、电源系统。
6.根据权利要求5所述的一种基于三维动画高清打印系统,其特征在于,所述驱动系统包括驱动电机,输入输出系统连接有电脑。
7.根据权利要求5所述的一种基于三维动画高清打印系统,其特征在于,所述控制系统包括位置补偿表、位置控制器、升降速控制器、转速反馈及失步检测、转速检测及位置检测、信号转换器、步进电动机驱动器、PLG、步进电动机。
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