增材制造工艺与应用 课件 4.1 认识SLA工艺的工作原理和成型过程_第1页
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增材制造工艺与应用任务1认识SLA工艺的工作原理和成型过程项目四

实践SLA光固化成型工艺高阶应用4知识小结3练习2知识讲解1教学目标目录教学目标知识目标:理解SLA定义与原理,掌握流程与优缺点技能目标:学会SLA设备操作与调试素质目标:培养严谨职业素养。从FDM到SLA的跨越回顾FDM技术,通过高温喷头熔化热塑性材料层层堆积成型,优点是成本低、操作简单,但精度较低、表面有层纹。FDM技术回顾引入SLA技术,利用紫外激光固化液态光敏树脂,解决FDM精度与表面质量不足的问题,广泛应用于高精度领域。SLA技术引入明确本节课将围绕SLA的工作原理、完整流程及与FDM的对比展开,帮助学生建立系统性认知。课程目标明确010302知识讲解光固化定义与核心机制光固化定义光固化成型是利用特定波长与强度的紫外激光逐层扫描液态光敏树脂,使其发生光聚合反应固化,堆积成三维实体。核心机制紫外激光按截面形状扫描,树脂分子在光能作用下发生聚合,从液态转变为固态,层层堆积形成最终零件。0102知识讲解SLA技术优势与局限SLA技术优势SLA成型自动化程度高,表面质量优异,层纹几乎不可见,精度可达微米级,适用于高精度、高颜值领域。SLA技术局限SLA材料成本高,成品脆性大,需二次固化,后处理复杂,操作需严格遵守安全规范。知识讲解前处理:数据准备与模型优化通过CAD设计或逆向扫描获取三维模型,输出STL格式,为后续切片处理提供基础数据。数据获取1在切片软件中选择成形方向,减少支撑与变形;添加支撑结构,优化模型以适应打印需求。模型优化2将三维模型沿高度方向分层切片,生成逐层扫描路径,导出打印文件,准备进入打印阶段。切片处理3知识讲解分层叠加:激光固化与平台运动激光固化设备根据切片路径控制激光在树脂液面扫描,固化一层后平台下降,新树脂覆盖,重复直至成型。参数匹配激光功率、扫描速度、层厚需精确匹配,确保固化深度与层间结合质量,影响最终零件性能。知识讲解后处理:支撑拆除与二次固化支撑拆除打印完成后取下工件,拆除支撑结构,避免损伤模型表面,确保零件完整。二次固化进行大功率紫外二次固化,提升零件机械性能与尺寸稳定性,确保最终质量。12知识讲解原理与流程判断题光固化依赖光聚合而非热熔融,后处理必须包含二次固化,支撑主要作用是抵抗剥离力。判断题1取下模型后不可直接使用,树脂需防皮肤接触,操作需佩戴防护手套。判断题2SLA精度高、表面光滑,但材料成本高、后处理复杂,需根据需求选择技术。判断题3练习SLA在高精度、高表面质量场景优于FDM,FDM在低成本、高强度、易操作场景更有优势。技术对比总结SLA与FDM对比总结知识讲解课程回顾与职业展望回顾SLA技术的核心要点,包括光聚合原理、三阶段流程、安全规范及与FDM的差异。课程回顾展望S

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