3D drukāšanas galvenie procesi un parasti izmantotie materiāli
Atstāj ziņu
3D drukāšana (saukta arī par piedevu ražošanu) ir tehnoloģija, kas rada trīsdimensiju objektus, sakraujot materiālus slāni pa slāni . Saskaņā ar dažādām drukāšanas metodēm un materiāliem, 3D drukāšanu var iedalīt vairākos galvenajos procesos un parastos materiālos:
Galvenais process:
Saskaņota nogulsnēšanās modelēšana (FDM)
Princips: Sildot un ekstrudējot termoplastiskus materiālus, objekts tiek drukāts slānī ar slāni .
Priekšrocības: zemas izmaksas, piemērotas ātrai prototipēšanai .
Lietojumprogramma: ātra prototipēšana, modeļa izgatavošana, zemu izmaksu mazas partijas ražošana .
Stereolitogrāfija (SLA)
Princips: Izmantojiet lāzeru, lai nostiprinātu gaismas jutīgo sveķu slāni ar slāni, lai ģenerētu trīsdimensiju objektus .
Priekšrocības: augsta precizitāte, gluda virsma, bagātīgas detaļas .
Pieteikums: smalko amatniecība, rotaslietu dizains, zobārstniecība un medicīnas lauki .
Selektīva lāzera saķepināšana (SLS)
Princips: Lāzera apstarošana un sinters pulvera materiāli, lai veidotu objektus slāņa slānī .
Priekšrocības: nav nepieciešama atbalsta struktūra, piemērota sarežģītām ģeometrijām un vairāku materiālu izmantošana .
Lietojumprogramma: kosmosa, automobiļu detaļas, rūpnieciskā ražošana .
Elektronu staru kūstēšana (EBM)
Princips: Metāla pulveri silda ar elektronu staru, izkausētu un veidotu slāni ar slāni .
Priekšrocības: piemērota metāla materiāliem, augstai precizitātei un labai stiprībai .
Lietojumprogrammas: kosmosa, medicīniskie implanti, precizitātes ražošana .
Tintes drukāšana (MJ)
Princips: šķidruma materiāls tiek izmests caur sprauslu un sacietētu slāni ar slāni uz drukas gultnes .
Priekšrocības: piemērota kompozītmateriālu krāsu drukāšanai un daudzfunkcionālai drukāšanai .
Lietojumprogrammas: māksla, arhitektūras modeļi, prototipēšana .
Digitālās gaismas apstrāde (DLP)
Princips: Liquid Fosensitive Resin tiek apstarots ar digitālo gaismas projektoru, un katru slāni sacietē ar ultravioleto gaismu .
Priekšrocības: augsta precizitāte, ātra sacietēšana, piemērota mazu un sarežģītu struktūru drukāšanai .
Pieteikumi: rotaslietas, zobārstniecība, ātra prototipēšana .
Kopējie materiāli:
Plastmasas materiāli
PLA (polilaktīnskābe): videi draudzīga, zema smaka, piemērota iesācējiem un izglītībai .
ABS (akrilonitrila-butadiēna-stirola): augsta izturība, karstuma izturība, ko plaši izmanto mājsaimniecības un rūpniecības izstrādājumos .
PETG (polietilēntereftalāta glikols): caurspīdīgs, izturīgs pret triecieniem, ķīmiski stabils, piemērots pārtikas traukiem un ikdienas izstrādājumiem .
Neilons: augsta nodiluma izturība, augsta izturība, piemērota mehānisko detaļu pagatavošanai .
TPU (termoplastiskais poliuretāns): elastīgs materiāls, piemērots elastīgu detaļu pagatavošanai .
Metāla materiāli
Nerūsējošais tērauds: augsta izturība, izturība pret koroziju, ko izmanto mehāniskām un strukturālām detaļām .
Titāna sakausējums: viegls, augsts stiprums, plaši izmantots kosmosa un medicīniskajos laukos .
Alumīnija sakausējums: viegls, izturīgs pret koroziju, piemērots mehāniskai un aviācijas industrijai .
Fotosensitīvs sveķi
Standarta sveķi: piemēroti augstas precizitātes modeļiem, plaši izmantoti rotaslietās un prototipējot .
Elastīgie sveķi: mīksts, elastīgs, piemērots mīksto detaļu izgatavošanai .
Augstas temperatūras izturīgi sveķi: piemērotas detaļām, kas darbojas augstas temperatūras vidē .
Keramikas materiāli
Piemērots māksliniecisku un izturīgu priekšmetu izgatavošanai, piemēram, keramikas mākslas darbiem un rūpnieciskām detaļām .
Saliktie materiāli
Oglekļa šķiedras pastiprināta plastmasa: oglekļa šķiedras un plastmasas apvienošana, tā ir viegla un spēcīga, piemērota mehānisko detaļu un kosmosa produktu izgatavošanai .
Stikla šķiedru pastiprināta plastmasa: līdzīga oglekļa šķiedras pastiprinātiem materiāliem, tā ir piemērota, lai izgatavotu vieglas un augstas stiprības rūpnieciskās detaļas .
Dažādi procesi un materiāli ir piemēroti dažādiem lietojumprogrammu laukiem . Atbilstošo procesu un materiālu izvēli var balstīt uz produkta pieprasījumu, izmaksām, precizitāti un citiem faktoriem .








