3D打印通過對(duì)材料的逐層堆積完成三維模型的構(gòu)建,其出眾的制造能力使3D打印廣泛地應(yīng)用于各個(gè)學(xué)科領(lǐng)域。盡管3D打印技術(shù)及其應(yīng)用取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)步,目前主流的3D打印仍然采用沿單一方向堆積且無(wú)法獨(dú)立控制各打印層的成型方法。這種靜態(tài)逐層堆積的成型方式嚴(yán)重限制了3D打印構(gòu)建復(fù)雜三維結(jié)構(gòu)的能力。為了進(jìn)一步釋放3D打印的制造能力,促進(jìn)3D打印技術(shù)的發(fā)展,有必要對(duì)3D打印成型方法進(jìn)行研究,尋求對(duì)傳統(tǒng)靜態(tài)逐層堆積成型方法的突破。
針對(duì)上述科學(xué)問題,美國(guó)西北大學(xué)Cheng Sun教授課題組以光固化3D打印為研究對(duì)象,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一種各打印層可自由變換的動(dòng)態(tài)隨形3D打印成型方法(圖1)。通過開發(fā)動(dòng)態(tài)隨形切片算法(Dynamic conformal slicing,DCS),對(duì)模型進(jìn)行隨形離散化處理,獲取各打印層在空間六自由度的幾何屬性。同時(shí),采用高精度六自由度機(jī)械臂作為打印接收平臺(tái),為打印過程中各打印層的自由變換提供了運(yùn)動(dòng)能力。
圖1 自由變換光固化3D打印系統(tǒng)。a)沿單一方向逐層堆積的傳統(tǒng)成型方法。b)各打印層可實(shí)現(xiàn)六自由度變換的成型方法。c)自由變換光固化3D打印物理平臺(tái). d)選區(qū)放大圖。
基于各打印層自由變換的打印方法,實(shí)現(xiàn)了血管支架的隨形變換打。▓D2)。首先對(duì)支架模型和血管模型分別進(jìn)行離散化切片處理,然后將支架模型各離散層按照血管模型各切片層幾何屬性逐層進(jìn)行隨形變換,并進(jìn)行自由變換光固化3D打印,最終實(shí)現(xiàn)由簡(jiǎn)單支架結(jié)構(gòu)直接3D打印制造出符合復(fù)雜血管的血管支架。
圖2 隨形變換打印。a)血管模型,b)支架結(jié)構(gòu),c, d)動(dòng)態(tài)隨形切片處理. e)血管中心線提取。f, g)血管切片層輪廓信息,h)支架離散層,i)通過隨形變換打印的血管支架。
進(jìn)一步地,研究了利用自由變換3D打印方法對(duì)多材料柔性執(zhí)行器的打。▓D3)。通過改變打印過程中對(duì)不同材料的構(gòu)建方向,減少材料切換次數(shù),大幅提高多材料模型的光固化3D打印成型效率,并驗(yàn)證了柔性執(zhí)行器的功能。
圖3 多軸多材料3D打印柔性執(zhí)行器。a)多材料執(zhí)行器設(shè)計(jì),b)剖面圖,c) ~ e)多方向打印過程,f) ~ k)柔性執(zhí)行器功能驗(yàn)證。
該研究成果以“Conformal Geometry and Multimaterial Additive Manufacturing through Freeform Transformation of Building Layers”為題,發(fā)表于Advanced Materials (DOI: 10.1002/adma.202005672)。論文第一作者為美國(guó)西北大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院訪問學(xué)者黃紀(jì)剛,美國(guó)西北大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院Cheng Sun教授為通訊作者。
論文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.202005672
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