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在金属激光 3D 打印成形技术中, 由于激光逐层加工金属粉末材料固有的球化效应及台阶效应,即使采用目前精度最高的 SLM 技术, 其 3D 打印制件在表面精度、表面粗糙度等指标上距离直接应用还存在较大差距.
解决上述问题的最佳方法是将激光 3D 打印技术 (增材制造) 与传统的机加工技术 (减材制造) 在加工过程中结合起来, 在逐层叠加成形的过程中即进行逐层的铣削或磨削加工, 这样可以避免刀具干涉效应, 成形件加工完成后无需后处理即可直接投入使用, 是目前复杂金属模具制造的最新发展趋势.
日本松浦机械制作所已经研制成功了融 SLM 3D 打印工艺和切削加工于一体的加工装备 LUMEX Advance-25(中文名 \金属光造型复合加工机"), 已开始应用于制作家电模具, 有望使传统制作模具时间缩短一半以上.
DMG Mori 最近推出的 Lasertec 65 混合铣床提供了另外一种将激光 3D 打印 (基于涂覆技术) 与铣削加工复合成形的方法, 可以实现复杂的金属零件制造. 上述技术均要求工艺规划软件将 3D 打印工艺与传统工艺相结合, 生成协同工作的加工指令并付诸实施.
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