MAKER PROCESSES

造物工艺流程

了解材料怎样被切割、成型、印刷、连接、装配和检验,以及每种流程的适用边界。

10大类45分类216已公开条目
全部分类

客观资料条目

这里仅陈列可核验的规格、材料属性、流程边界、来源与工程资产;具体做法由文章和专栏承载。

216
FDM 3D 打印工艺方法
大喷嘴快速 FDM 打印 题图

大喷嘴快速 FDM 打印

大喷嘴快速 FDM 打印是“FDM 3D 打印”中的一种可复用工艺方法。熔融热塑性线材并按切片路径逐层挤出堆叠成型;实际设备、材料和参数应以对应来源与试样验证为准。

基本原理
大喷嘴快速 FDM 打印的基本路径是:喷嘴加热并挤出线材,运动系统按每层轮廓和填充路径沉积材料。
适用材料
PLA、PETG、ABS/ASA、TPU、尼龙与填充复合线材
适合规模
单件、快速原型与小批量
FDM 3D 打印大喷嘴快速 FDM 打印DIY制造工艺
FDM 3D 打印工艺方法
小喷嘴精细 FDM 打印 题图

小喷嘴精细 FDM 打印

小喷嘴精细 FDM 打印是“FDM 3D 打印”中的一种可复用工艺方法。熔融热塑性线材并按切片路径逐层挤出堆叠成型;实际设备、材料和参数应以对应来源与试样验证为准。

基本原理
小喷嘴精细 FDM 打印的基本路径是:喷嘴加热并挤出线材,运动系统按每层轮廓和填充路径沉积材料。
适用材料
PLA、PETG、ABS/ASA、TPU、尼龙与填充复合线材
适合规模
单件、快速原型与小批量
FDM 3D 打印小喷嘴精细 FDM 打印DIY制造工艺
FDM 3D 打印工艺方法
TPU 柔性线材打印 题图

TPU 柔性线材打印

TPU 柔性线材打印是“FDM 3D 打印”中的一种可复用工艺方法。熔融热塑性线材并按切片路径逐层挤出堆叠成型;实际设备、材料和参数应以对应来源与试样验证为准。

基本原理
TPU 柔性线材打印的基本路径是:喷嘴加热并挤出线材,运动系统按每层轮廓和填充路径沉积材料。
适用材料
PLA、PETG、ABS/ASA、TPU、尼龙与填充复合线材
适合规模
单件、快速原型与小批量
FDM 3D 打印TPU 柔性线材打印DIY制造工艺
FDM 3D 打印工艺方法
碳纤维填充线材打印 题图

碳纤维填充线材打印

碳纤维填充线材打印是“FDM 3D 打印”中的一种可复用工艺方法。熔融热塑性线材并按切片路径逐层挤出堆叠成型;实际设备、材料和参数应以对应来源与试样验证为准。

基本原理
碳纤维填充线材打印的基本路径是:喷嘴加热并挤出线材,运动系统按每层轮廓和填充路径沉积材料。
适用材料
PLA、PETG、ABS/ASA、TPU、尼龙与填充复合线材
适合规模
单件、快速原型与小批量
FDM 3D 打印碳纤维填充线材打印DIY制造工艺
FDM 3D 打印工艺方法
可溶支撑双材料打印 题图

可溶支撑双材料打印

可溶支撑双材料打印是“FDM 3D 打印”中的一种可复用工艺方法。熔融热塑性线材并按切片路径逐层挤出堆叠成型;实际设备、材料和参数应以对应来源与试样验证为准。

基本原理
可溶支撑双材料打印的基本路径是:喷嘴加热并挤出线材,运动系统按每层轮廓和填充路径沉积材料。
适用材料
PLA、PETG、ABS/ASA、TPU、尼龙与填充复合线材
适合规模
单件、快速原型与小批量
FDM 3D 打印可溶支撑双材料打印DIY制造工艺
FDM 3D 打印工艺方法
多色多材料 FDM 打印 题图

多色多材料 FDM 打印

多色多材料 FDM 打印是“FDM 3D 打印”中的一种可复用工艺方法。熔融热塑性线材并按切片路径逐层挤出堆叠成型;实际设备、材料和参数应以对应来源与试样验证为准。

基本原理
多色多材料 FDM 打印的基本路径是:喷嘴加热并挤出线材,运动系统按每层轮廓和填充路径沉积材料。
适用材料
PLA、PETG、ABS/ASA、TPU、尼龙与填充复合线材
适合规模
单件、快速原型与小批量
FDM 3D 打印多色多材料 FDM 打印DIY制造工艺
FDM 3D 打印工艺方法
暂停嵌件 FDM 打印 题图

暂停嵌件 FDM 打印

暂停嵌件 FDM 打印是“FDM 3D 打印”中的一种可复用工艺方法。熔融热塑性线材并按切片路径逐层挤出堆叠成型;实际设备、材料和参数应以对应来源与试样验证为准。

基本原理
暂停嵌件 FDM 打印的基本路径是:喷嘴加热并挤出线材,运动系统按每层轮廓和填充路径沉积材料。
适用材料
PLA、PETG、ABS/ASA、TPU、尼龙与填充复合线材
适合规模
单件、快速原型与小批量
FDM 3D 打印暂停嵌件 FDM 打印DIY制造工艺
SLA / DLP 光固化工艺方法
DLP 投影光固化打印 题图

DLP 投影光固化打印

DLP 投影光固化打印是“SLA / DLP 光固化”中的一种可复用工艺方法。用受控光源逐层固化液态光敏树脂形成高细节零件;实际设备、材料和参数应以对应来源与试样验证为准。

基本原理
DLP 投影光固化打印的基本路径是:激光扫描或投影/掩模曝光选择性聚合树脂层并抬升成型平台。
适用材料
标准、韧性、柔性、透明、耐高温和可铸光敏树脂
适合规模
单件、快速原型与小批量
SLA / DLP 光固化DLP 投影光固化打印DIY制造工艺
SLA / DLP 光固化工艺方法
激光扫描 SLA 打印 题图

激光扫描 SLA 打印

激光扫描 SLA 打印是“SLA / DLP 光固化”中的一种可复用工艺方法。用受控光源逐层固化液态光敏树脂形成高细节零件;实际设备、材料和参数应以对应来源与试样验证为准。

基本原理
激光扫描 SLA 打印的基本路径是:激光扫描或投影/掩模曝光选择性聚合树脂层并抬升成型平台。
适用材料
标准、韧性、柔性、透明、耐高温和可铸光敏树脂
适合规模
单件、快速原型与小批量
SLA / DLP 光固化激光扫描 SLA 打印DIY制造工艺
SLA / DLP 光固化工艺方法
MSLA 单色屏光固化打印 题图

MSLA 单色屏光固化打印

MSLA 单色屏光固化打印是“SLA / DLP 光固化”中的一种可复用工艺方法。用受控光源逐层固化液态光敏树脂形成高细节零件;实际设备、材料和参数应以对应来源与试样验证为准。

基本原理
MSLA 单色屏光固化打印的基本路径是:激光扫描或投影/掩模曝光选择性聚合树脂层并抬升成型平台。
适用材料
标准、韧性、柔性、透明、耐高温和可铸光敏树脂
适合规模
单件、快速原型与小批量
SLA / DLP 光固化MSLA 单色屏光固化打印DIY制造工艺
SLA / DLP 光固化工艺方法
可铸树脂首饰打印 题图

可铸树脂首饰打印

可铸树脂首饰打印是“SLA / DLP 光固化”中的一种可复用工艺方法。用受控光源逐层固化液态光敏树脂形成高细节零件;实际设备、材料和参数应以对应来源与试样验证为准。

基本原理
可铸树脂首饰打印的基本路径是:激光扫描或投影/掩模曝光选择性聚合树脂层并抬升成型平台。
适用材料
标准、韧性、柔性、透明、耐高温和可铸光敏树脂
适合规模
单件、快速原型与小批量
SLA / DLP 光固化可铸树脂首饰打印DIY制造工艺
SLA / DLP 光固化工艺方法
耐高温树脂光固化打印 题图

耐高温树脂光固化打印

耐高温树脂光固化打印是“SLA / DLP 光固化”中的一种可复用工艺方法。用受控光源逐层固化液态光敏树脂形成高细节零件;实际设备、材料和参数应以对应来源与试样验证为准。

基本原理
耐高温树脂光固化打印的基本路径是:激光扫描或投影/掩模曝光选择性聚合树脂层并抬升成型平台。
适用材料
标准、韧性、柔性、透明、耐高温和可铸光敏树脂
适合规模
单件、快速原型与小批量
SLA / DLP 光固化耐高温树脂光固化打印DIY制造工艺
SLA / DLP 光固化工艺方法
透明树脂光固化打印 题图

透明树脂光固化打印

透明树脂光固化打印是“SLA / DLP 光固化”中的一种可复用工艺方法。用受控光源逐层固化液态光敏树脂形成高细节零件;实际设备、材料和参数应以对应来源与试样验证为准。

基本原理
透明树脂光固化打印的基本路径是:激光扫描或投影/掩模曝光选择性聚合树脂层并抬升成型平台。
适用材料
标准、韧性、柔性、透明、耐高温和可铸光敏树脂
适合规模
单件、快速原型与小批量
SLA / DLP 光固化透明树脂光固化打印DIY制造工艺
SLA / DLP 光固化工艺方法
柔性树脂光固化打印 题图

柔性树脂光固化打印

柔性树脂光固化打印是“SLA / DLP 光固化”中的一种可复用工艺方法。用受控光源逐层固化液态光敏树脂形成高细节零件;实际设备、材料和参数应以对应来源与试样验证为准。

基本原理
柔性树脂光固化打印的基本路径是:激光扫描或投影/掩模曝光选择性聚合树脂层并抬升成型平台。
适用材料
标准、韧性、柔性、透明、耐高温和可铸光敏树脂
适合规模
单件、快速原型与小批量
SLA / DLP 光固化柔性树脂光固化打印DIY制造工艺
SLS 与粉末床熔融工艺方法
PA11 韧性尼龙 SLS 打印 题图

PA11 韧性尼龙 SLS 打印

PA11 韧性尼龙 SLS 打印是“SLS 与粉末床熔融”中的一种可复用工艺方法。在粉末床中选择性熔结聚合物粉末,并由周围粉末支撑复杂几何;实际设备、材料和参数应以对应来源与试样验证为准。

基本原理
PA11 韧性尼龙 SLS 打印的基本路径是:铺粉后用激光或热源选择性烧结/熔融截面并逐层重复。
适用材料
PA12、PA11、TPU、填充尼龙等粉末
适合规模
单件、快速原型与小批量
SLS 与粉末床熔融PA11 韧性尼龙 SLS 打印DIY制造工艺
SLS 与粉末床熔融工艺方法
PA12 尼龙 SLS 打印 题图

PA12 尼龙 SLS 打印

PA12 尼龙 SLS 打印是“SLS 与粉末床熔融”中的一种可复用工艺方法。在粉末床中选择性熔结聚合物粉末,并由周围粉末支撑复杂几何;实际设备、材料和参数应以对应来源与试样验证为准。

基本原理
PA12 尼龙 SLS 打印的基本路径是:铺粉后用激光或热源选择性烧结/熔融截面并逐层重复。
适用材料
PA12、PA11、TPU、填充尼龙等粉末
适合规模
单件、快速原型与小批量
SLS 与粉末床熔融PA12 尼龙 SLS 打印DIY制造工艺
SLS 与粉末床熔融工艺方法
TPU 柔性粉末 SLS 打印 题图

TPU 柔性粉末 SLS 打印

TPU 柔性粉末 SLS 打印是“SLS 与粉末床熔融”中的一种可复用工艺方法。在粉末床中选择性熔结聚合物粉末,并由周围粉末支撑复杂几何;实际设备、材料和参数应以对应来源与试样验证为准。

基本原理
TPU 柔性粉末 SLS 打印的基本路径是:铺粉后用激光或热源选择性烧结/熔融截面并逐层重复。
适用材料
PA12、PA11、TPU、填充尼龙等粉末
适合规模
单件、快速原型与小批量
SLS 与粉末床熔融TPU 柔性粉末 SLS 打印DIY制造工艺
SLS 与粉末床熔融工艺方法
粉末嵌套批量 SLS 打印 题图

粉末嵌套批量 SLS 打印

粉末嵌套批量 SLS 打印是“SLS 与粉末床熔融”中的一种可复用工艺方法。在粉末床中选择性熔结聚合物粉末,并由周围粉末支撑复杂几何;实际设备、材料和参数应以对应来源与试样验证为准。

基本原理
粉末嵌套批量 SLS 打印的基本路径是:铺粉后用激光或热源选择性烧结/熔融截面并逐层重复。
适用材料
PA12、PA11、TPU、填充尼龙等粉末
适合规模
单件、快速原型与小批量
SLS 与粉末床熔融粉末嵌套批量 SLS 打印DIY制造工艺
SLS 与粉末床熔融工艺方法
薄壁复杂结构 SLS 打印 题图

薄壁复杂结构 SLS 打印

薄壁复杂结构 SLS 打印是“SLS 与粉末床熔融”中的一种可复用工艺方法。在粉末床中选择性熔结聚合物粉末,并由周围粉末支撑复杂几何;实际设备、材料和参数应以对应来源与试样验证为准。

基本原理
薄壁复杂结构 SLS 打印的基本路径是:铺粉后用激光或热源选择性烧结/熔融截面并逐层重复。
适用材料
PA12、PA11、TPU、填充尼龙等粉末
适合规模
单件、快速原型与小批量
SLS 与粉末床熔融薄壁复杂结构 SLS 打印DIY制造工艺
SLS 与粉末床熔融工艺方法
SLS 粉末回收与刷新 题图

SLS 粉末回收与刷新

SLS 粉末回收与刷新是“SLS 与粉末床熔融”中的一种可复用工艺方法。在粉末床中选择性熔结聚合物粉末,并由周围粉末支撑复杂几何;实际设备、材料和参数应以对应来源与试样验证为准。

基本原理
SLS 粉末回收与刷新的基本路径是:铺粉后用激光或热源选择性烧结/熔融截面并逐层重复。
适用材料
PA12、PA11、TPU、填充尼龙等粉末
适合规模
单件、快速原型与小批量
SLS 与粉末床熔融SLS 粉末回收与刷新DIY制造工艺
金属增材制造工艺方法
电弧增材制造 题图

电弧增材制造

电弧增材制造是“金属增材制造”中的一种可复用工艺方法。通过高能束、粘结剂或材料沉积逐层制造金属零件;实际设备、材料和参数应以对应来源与试样验证为准。

基本原理
电弧增材制造的基本路径是:选择性熔化金属粉末、粘结粉末后烧结,或定向沉积熔融金属。
适用材料
不锈钢、铝、钛、镍基合金、工具钢与铜合金
适合规模
单件、快速原型与小批量
金属增材制造电弧增材制造DIY制造工艺
金属增材制造工艺方法
冷喷涂增材沉积 题图

冷喷涂增材沉积

冷喷涂增材沉积是“金属增材制造”中的一种可复用工艺方法。通过高能束、粘结剂或材料沉积逐层制造金属零件;实际设备、材料和参数应以对应来源与试样验证为准。

基本原理
冷喷涂增材沉积的基本路径是:选择性熔化金属粉末、粘结粉末后烧结,或定向沉积熔融金属。
适用材料
不锈钢、铝、钛、镍基合金、工具钢与铜合金
适合规模
单件、快速原型与小批量
金属增材制造冷喷涂增材沉积DIY制造工艺
3D 建模工艺方法
数字雕刻建模 题图

数字雕刻建模

数字雕刻建模是“3D 建模”中的一种可复用工艺方法。用数字几何表达零件、角色或场景,为制造、渲染和装配提供可复用模型;实际设备、材料和参数应以对应来源与试样验证为准。

基本原理
数字雕刻建模的基本路径是:在三维坐标系中创建、约束、编辑并检查几何。
适用材料
数字模型;最终材料由下游制造决定
适合规模
单件设计、打样与批量生产准备
3D 建模数字雕刻建模DIY制造工艺
3D 建模工艺方法
摄影测量三维重建 题图

摄影测量三维重建

摄影测量三维重建是“3D 建模”中的一种可复用工艺方法。用数字几何表达零件、角色或场景,为制造、渲染和装配提供可复用模型;实际设备、材料和参数应以对应来源与试样验证为准。

基本原理
摄影测量三维重建的基本路径是:在三维坐标系中创建、约束、编辑并检查几何。
适用材料
数字模型;最终材料由下游制造决定
适合规模
单件设计、打样与批量生产准备
3D 建模摄影测量三维重建DIY制造工艺