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3D打印与透光浮雕的应用和不足

更新时间: 2019-11-24 14:45:47  查看次数: 309    

在当前的社会生活中,人们会越来越关注精神层面的满足,艺术欣赏水平也会不断提高,透光浮雕只是艺术表现形式中的一种,在将来越来越多的艺术表现形式中只占据了冰山一角,而这一方面仍有巨大的提升空间和扩展空间。除了透光浮雕的制作,借助于3D打印技术还可以实现许多个性化制造的需求。从小的方面来说可以打印制造日常用具、玩具、零件替换,从大的方面可以商业化提供诸如现在打印商店一样的3D打印服务。总而言之,3D打印技术可以很好地解决个性化生产和高效率、高成本制造之间的矛盾,结合现在的信息化技术,“云制造”将有很大的发展前景,将来的工厂不再需要像现在一样进行密集分布,通过网络连接,基于分布式的控制方式,即可实现3D打印技术的分布式制造,消费者将来只需要在家中点点鼠标,动动手指,就能完成商品的加工制造,这类的应用将会变得越来越普及。基于3D打印技术实现的透光浮雕的研究和实现仅仅是一个小小的开端,只是为将来更加广泛的3D打印技术提供了一个思路和发展的方向。


FDM类型的3D打印机现在较为廉价,可以获得较好的效果,但是和其他3D打印方式相比还存在一些不足,例如光固化方式的成型表面质量高,可以考虑使用光固化类型的3D打印机来替换FDM类型的3D打印机实现加工生产透光浮雕。

现在生成的透光浮雕数字模型还存在数据量较大,存在大量冗余,不够简洁的问题,可以使用聚类算法等对生成的模型做二次优化,去掉冗余信息,并基于模型的特性可以检查整个模型的完整性,并对存在错误的模型进行修复。

彩色3D打印机实现了渐变色的彩色3D打印,但还没有实现离散的彩色打印,后续可以通过设计更加精确的延时算法来保证每个细小的颜色变化都可以反映到模型的打印过程中。另外现在使用的3D打印头还存在混合不够充分的缺点,在某些时候还不能对不同颜色的材料进行充分的混合,后续可以通过增加控制混合的机构或者改进当前的混合方式来获得更好的颜色混合。

对于数字模型的生成过程中,使用的灰度压缩算法是基于人机交互来实现的,没有使用自动化的自适应算法,现阶段还需要人为的根据个人喜好进行调整,后续可以深入研究自适应调节方式,实现模型的风格化自我优化效果,进一步减少调整过程的不便性。



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