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3D打印工程师考试试卷(总分100分)
一、单项选择题(共10题,每题1分,共10分)
以下3D打印技术中,属于“材料挤出”类的是:
A.光固化成型(SLA)
B.熔融沉积成型(FDM)
C.选择性激光烧结(SLS)
D.数字光处理(DLP)
答案:B
解析:FDM(熔融沉积成型)通过加热喷头将热塑性材料熔融后逐层挤出堆积,属于材料挤出类技术;SLA、DLP属于光聚合成型类(利用光固化树脂);SLS属于粉末床熔融类(激光烧结粉末)。
PLA材料在3D打印中的主要优势是:
A.耐高温(100℃)
B.收缩率大(适合精密零件)
C.生物可降解性
D.高强度(接近金属)
答案:C
解析:PLA(聚乳酸)是生物基材料,具有可降解性;其热变形温度约60-70℃(低于ABS),收缩率小(适合减少翘曲),强度低于ABS和金属。
3D打印中“层厚”参数直接影响的是:
A.打印速度与表面精度
B.材料强度与颜色
C.设备功耗与噪音
D.模型体积与重量
答案:A
解析:层厚越小,每层更薄,表面更光滑(精度更高),但需要更多层数(打印速度更慢);层厚越大则反之。材料强度主要受填充率、材料类型影响,与层厚无直接关系。
金属3D打印(如SLM)常用的保护气体是:
A.氧气
B.氮气
C.氩气
D.二氧化碳
答案:C
解析:金属粉末(如钛合金、不锈钢)在高温下易氧化,需用惰性气体(如氩气)隔绝氧气;氮气可能与某些金属(如钛)反应生成氮化物,故不常用。
SLA技术中,打印模型的支撑结构主要用于:
A.减少材料消耗
B.防止悬空部分塌陷
C.提高打印速度
D.增强模型整体强度
答案:B
解析:SLA打印时,液态树脂需固化支撑悬空结构(如倒悬面),否则未固化部分会因重力塌陷;支撑结构会增加材料消耗,与速度、整体强度无关。
以下哪种情况最可能导致FDM打印出现“堵头”故障?
A.打印速度过慢
B.材料湿度未控制
C.层厚设置过大
D.填充率设置过低
答案:B
解析:FDM材料(如PLA、ABS)吸潮后,加热时水分汽化产生气泡,可能堵塞喷头;打印速度、层厚、填充率主要影响成型效果,与堵头无直接关联。
3D打印模型的“水密性”是指:
A.模型表面无孔隙(可盛水)
B.模型文件无破面/缺口(可正确切片)
C.模型材料耐水腐蚀
D.模型结构可承受水压
答案:B
解析:水密性是STL模型的关键要求,指模型表面无缺口、破面,切片软件能正确识别内外轮廓;其他选项是对“水密性”的误解。
以下3D打印技术中,成型精度最高的是:
A.FDM
B.SLS
C.SLA
D.熔融金属沉积(DED)
答案:C
解析:SLA(光固化)利用激光或投影固化树脂,层厚可达25-100μm,表面精度通常优于FDM(100-400μm)、SLS(100-300μm)和DED(金属沉积,精度更低)。
金属3D打印后,“热等静压(HIP)”处理的主要目的是:
A.提高表面粗糙度
B.消除内部气孔与残余应力
C.增强材料导电性
D.调整模型颜色
答案:B
解析:热等静压通过高温高压使金属内部气孔闭合,同时释放残余应力,提升材料致密度和力学性能;与表面粗糙度、导电性、颜色无关。
以下哪种软件主要用于3D打印模型的切片处理?
A.Blender(建模软件)
B.Cura(切片软件)
C.SolidWorks(设计软件)
D.MaterialiseMagics(修复软件)
答案:B
解析:Cura是典型的切片软件,负责将3D模型转换为打印机可识别的G代码;Blender、SolidWorks用于建模,Magics用于模型修复。
二、多项选择题(共10题,每题2分,共20分)(每题至少2个正确选项)
以下属于3D打印技术优势的有:
A.适合小批量定制化生产
B.可制造传统工艺无法加工的复杂结构(如内流道)
C.批量生产效率高于注塑成型
D.材料利用率接近100%(无废料)
答案:ABD
解析:3D打印通过增材制造减少废料(材料利用率高),适合复杂结构和定制化,但批量生产效率低于注塑(注塑适合大规模标准化生产)。
FDM打印中,“翘曲”缺陷的常见原因包括:
A.打印平台温度过低
B.材料收缩率大(如ABS)
C.模型底部面积过小
D.层厚设置过薄
答案:ABC
解析:翘曲主要因材料冷却收缩(ABS收缩率高于PLA)、平台温度低导致底部adhesion不足、模型底部面积小(应力集中);层厚过薄会降低速度但不直接导致翘曲。
SLS技术的特点包括:
A.无需支撑结构(未烧结粉末自动支撑)
B.可打印金属、尼龙等粉末材料
C.表面粗糙度较高(需后处理)
D.适合高精度、小尺寸零件
答案:ABC
解析:SLS利用粉末床
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